A nem áramviszó részek csatlakoztatása a földhöz vagy a talajhoz, például egy elektromos eszköz fémes kerete, vagy egy villamos rendszer bizonyos elektromos komponensei, például egy csillag alakban összekapcsolt rendszer neutrális pontja, ezt a folyamatot groundingnek (földelésnek) nevezzük, amit gyakran earthingnek is hívnak.
Az üzemképtelenítő károkat és a rendszer berendezéseinek károsodását elkerülendő az elektromos rendszereket mindig földelni kell.
Ez a bejegyzés a földelési vezetékekről fog szólni, valamint arról, hogyan lehet meghatározni a megfelelő méretet a földelési vezetékhez a követelmények alapján.
Elektromos rendszerben a „földelési vezeték” kifejezés olyan vezetékre utal, amely kifejezetten a földhöz vagy a talajhoz van kapcsolva. A földvezeték, a talajvezeték és a földelési vezeték ugyanarra a komponensre utalnak.

Gyakran az elektromos eszköz belseje vagy külső fémes teste kapcsolódik a földelési vezeték egyik végéhez, míg a másik vég a földre van rögzítve. A földelési vezeték ezután a földre van kapcsolva. A földelési vezeték fő célja a védelem biztosítása az üzemképtelenítő károk és károk ellen, amelyek a villamos rendszerek működésének hibái miatt merülhetnek fel. Ha minden jól működik, a földvezetéken nincs áram.
A földelési vezetéket úgy választják, hogy nagyon alacsony ellenállású útvonalat biztosítson a nagy erős áramok számára, amikor a feltételek nem optimálisak. Így a földelési vezeték alacsony ellenállású alternatív útvonalat biztosít a hibaáram számára.
Tehát, ha probléma merül fel egy elektromos eszközzel, a lecsapódó áramok az eszköz fémes testén keresztül folyadnak. A lecsapódó áramok a földvezetéken keresztül folyhatnak, ha telepített egy földelési vezetéket, amely az eszköz és a föld között volt csatlakoztatva. Ez megakadályozza, hogy a lecsapódó áramok átmenjenek egy ember testén, vagy az eszköz nem áramviszó részein keresztül.

A földelési vezeték majdnem mindig nyílt vezeték, ami azt jelenti, hogy nem rendelkezik semmilyen típusú vagy színű izoláló burkolattal. Ez a helyzet számos esetben.
Ugyanakkor az izolált vezetéket számos alkalmazásban földelési vezetékként használják, ezért a vezeték izoláló burkolatának zöldnek vagy zöld-sárga csíkokkal elláttnak kell lennie.
A földelési vezetékként használt vezeték izoláló burkolatának színét számos különböző szabványban zöld-sárga csíkokkal határozzák meg. Ezek a szabványok tartalmazzák:
IEC-60446,
BS-7671, és
AS/NZS 3000:2007 3.8.3, valamint mások.
Más országokban, mint például
India,
Kanada, és
Brazília,
a zöld színű izolálóval ellátott földelési vezetéket használják.
A földvezeték funkciója, hogy nagyon alacsony impedanciával biztosítson áramút a hiba esetén.
Ennek eredményeként a földvezeték nullára csökkenti a villamos berendezés ház vagy testjének feszültségét. Ezért szükséges megfelelő méretű vezetéket kiválasztani a földelési vezetékhez a konkrét alkalmazáshoz, és a vezeték mérete a rendszer hibaáram-osztályától függ.
Valós alkalmazásokban a földelési vezeték méretének kiválasztásakor szabványos eljárás, hogy a vezeték áramerőssége nem lehet kevesebb, mint a fázisvezeték vagy a túlmelegedésmentesítő eszköz áramerősségének 25%-a.
A Nemzeti Elektromos Kódex (NEC) a következő táblázatot adja, amely segít meghatározni a használandó földelési vezeték minimális méretét.
| NEC Táblázat 250.122: Földelési vezeték minimális mérete | |||
|---|---|---|---|
| Sorszám | Automatikus túlmelegedésmentesítő eszköz beállítása az eszköz előtt, konduktor, stb., nem haladhatja meg (Amps) | Vezeték mérete (AWG vagy kcmil) | |
| Réz vezeték mérete | Alumínium (vagy) rézbevonatú alumínium | ||
| 1 | 15 | 14-AWG | 12-AWG |
| 2 | 20 | 12 | 10 |
| 3 |
Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
AjánlottFeszültségi egyensúlytalanság: Földhíz, nyitott vezeték, vagy rezgés?
Az egyfázisú talajzat, a vezeték törése (nyitott fázis) és a rezgés is okozhat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot. A gyors hibaelhárítás érdekében szükséges helyesen megkülönböztetni őket.Egyfázisú talajzatBár az egyfázisú talajzat háromfázisú feszültség-egyensúlytalanságot okoz, a fázis közti feszültség nagysága nem változik. Két típusú lehet: fémes talajzat és nem-fémes talajzat. A fémes talajzat esetén a hibás fázis feszültsége nullára csökken, míg a másik két fázis feszültsége √3-sze
11/08/2025
Elektromágnesek vs. állandómágnesek | A fontos különbségek magyarázata
Elektromágnesek vs. Állandó mágnesek: A kulcsfontosságú különbségek megértéseAz elektromágnesek és az állandó mágnesek a két fő típusú anyag, amelyek megjelenítenek mágneses tulajdonságokat. Bár mindkettő mágneses mezőt generál, alapvetően eltérnek abban, hogyan jön létre ez a mező.Egy elektromágnes csak akkor generál mágneses mezőt, ha áram folyik rajta. Ellenben egy állandó mágnes magától hoz létre tartós mágneses mezőt, miután megmágnesítették, anélkül, hogy bármilyen külső energiaforrásra le
08/26/2025
Működőfeszültség magyarázata: Definíció fontosság és hatása az áramellátásra
Működési feszültségA „működési feszültség” kifejezés azt a maximális feszültséget jelenti, amelyet egy eszköz elviselhet, anélkül hogy károsodna vagy égne be, miközben garantálja az eszköz és a hozzá kapcsolódó áramkörök megbízhatóságát, biztonságát és helyes működését.A nagy távolságú áramellátás esetén a magas feszültség hasznos. Alternatív áramrendszerben a terhelés teljesítményfaktorának a lehető legközelebb az egységhez tartása szintén gazdaságilag szükséges. Gyakorlatban a nagy áramerősíté
07/26/2025
Mi egy tiszta ellenállásos AC áramkör?
Tiszta Ohm-felépítésű Váltóáramú ÁramkörEgy olyan áramkört, amely csak tiszta ellenállást (R) tartalmaz (ohmban) egy váltóáramú rendszerben, tiszta ohm-felépítésű váltóáramú áramkörnek definiáljuk, ami nélkülözheti az induktanciát és a kapacitanciát. A váltóáram és feszültség ilyen áramkörben kétirányúan oszcillál, szinuszgörbe (sinusoidális hullámforma) generálásával. Ebben a konfigurációban a hőtartó részecskékkel a teljesítmény diszippálódik, ahol a feszültség és az áramerősség tökéletes fázi
06/02/2025
Kérés
Letöltés
| ||