Quelle est la différence fondamentale entre zéro et terre ? Schémas de connexion et leur application | (Photo et vidéo)

La différence entre zéro et la terre est la différence fondamentale

Ils ne plaisantent pas avec l'électricité, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. Si vous comprenez correctement la structure des réseaux électriques, au moins au niveau initial, rien de terrible ne se produira.

Le profane, pour utiliser l'électricité sans crainte, a besoin de connaître quelques éléments faciles à comprendre, notamment les concepts de phase, de zéro et de terre.

Beaucoup de gens savent ce qu'est une phase, mais peu savent ce que sont le zéro et la terre, quelle est la différence fondamentale entre ces concepts.

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Deux schémas de connexion

La même pause de zéro, mais les conséquences sont si différentes

La même pause de zéro, mais les conséquences sont si différentes

Pour comprendre le rôle de « Zéro » et de « Terre », vous devez avoir un aperçu de l'essence des méthodes de fourniture d'électricité aux consommateurs finaux et des différences entre elles.

Il convient de mentionner que les systèmes électriques sont linéaires et en phase. Les linéaires sont utilisés dans le domaine d'activité industriel, où une puissance accrue est nécessaire (380V), les phaseux existent pour leur utilisation dans la vie courante (220V). Dans les deux cas, les schémas de connexion utilisent trois fils. Seulement pour le linéaire (380) il y a une phase dans chacun des trois fils, et pour la version domestique (220V) il y a Phase, Zéro et Terre.

Pour des raisons de sécurité, chaque système utilise ses propres schémas de connexion. Nous ne considérerons pas les réseaux industriels, mais les réseaux domestiques doivent être étudiés, deux schémas sont utilisés ici :

  • TT - pleine terre
  • TN-C-S - connexion commune de la masse et du zéro, après le consommateur d'énergie

Schémas de connexion utilisés : 1. À zéro, 2. À la terre

Schémas de connexion utilisés : 1. À zéro, 2. À la terre

Pour que ce soit plus clair, déchiffrons l'abréviation :

  • T - terre
  • N - neutre
  • S - séparé, indépendant
  • C - fusionner
  • Phase L
  • PE - protecteur
  • PEN - unis

Ces deux schémas sont utilisés, mais il convient de signaler un autre schéma TN-C existant - il s'agit d'un système d'exploitation ancien, mais toujours, utilisé dans la plupart des maisons du «vieux» fonds, caractérisé par l'abréviation PEN.

En elle Zéro et Terre aligné (PEN) partout. De tels réseaux ne sont pas entièrement sûrs, en particulier pour les appareils électriques. Ils étaient montés à l'époque soviétique, peu d'appareils électroménagers étaient utilisés, et donc les concepteurs n'ont pas vu l'intérêt de dépenser plus en câblage électrique pour quelques dizaines de téléviseurs (les charges étaient petites), - 30% d'économies ! Dans les entreprises industrielles, la mise à la terre était effectuée séparément.

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Le but de "Zéro" et "Terre"

Couleurs et marquage des fils et câbles

Couleurs et marquage des fils et câbles

Pour le bon fonctionnement de tout appareil électrique, un circuit électrique fermé est nécessaire. Fermeture du réseau - le rôle principal de "Zero". La différence de potentiel passe par là.

La mise à la terre est utilisée comme mesure de protection qui élimine le risque de choc électrique pour les personnes et les animaux, ainsi que pour éliminer, atténuer les surtensions qui peuvent endommager les appareils électroménagers.

Mettre à la terre presque tous les appareils électriques, cela se fait en connectant Terre à leurs étuis en cas de panne du câblage électrique, dans lequel ils seront sous tension.

Schéma TT

Circuit correct Le consommateur est connecté, le câblage est en bon état (il n'y a pas de panne), le boîtier est mis à la terre sur une ligne séparée

Circuit correct Le consommateur est connecté, le câblage est en bon état (il n'y a pas de panne), le boîtier est mis à la terre sur une ligne séparée

La figure ci-dessus montre le raccordement avec une prise de terre complète. Celles. Terre affecté à un réseau distinct et autonome. Cette connexion est la plus sécurisée.

En cas de panne, un potentiel électrique apparaît sur le boîtier de l'appareil, qui sera égal à la tension d'entrée, c'est-à-dire 220 V met la vie en danger. Cependant, le boîtier est mis à la terre et la tension qui y est tombée ira au sol.

La mise à la terre sur une ligne dédiée a fonctionné - il n'y a pas de tension sur le boîtier

La mise à la terre sur une ligne dédiée a fonctionné - il n'y a pas de tension sur le boîtier

Schème TN-C-S

Le circuit TN-C-S utilise une ligne pour la mise à la terre Zérocomme le montre la figure ci-dessous. Dans ce cas, il n'y a pas de tension sur le boîtier du consommateur.

Le circuit fonctionne, il n'y a pas de panne sur le boîtier du consommateur

Le circuit fonctionne, il n'y a pas de panne sur le boîtier du consommateur

Lorsqu'une charge apparaît sur le corps, elle est déchargée dans une ligne utilisée comme neutre. La méthode est efficace, et bien qu'elle soit dépassée, elle est toujours utilisée.

Il n'y aura pas de choc électrique

Il n'y aura pas de choc électrique

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Conclusion

Protection automatique

Protection automatique

Quelle que soit la sécurité du schéma de connexion, il est nécessaire d'utiliser des machines automatiques et ISO. Ils vous permettent de couper l'alimentation du réseau même avec une surtension de courte durée, ce qui peut être très dangereux non seulement pour vos appareils électroniques et autres appareils électroménagers, mais aussi pour votre vie et celle de vos animaux de compagnie.

VIDÉO: mise à la terre et mise à la terre, ce qui est mieux, puis-je utiliser

Quelle est la différence fondamentale entre zéro et terre ? Schémas de connexion et leur application

Mise à zéro et mise à la terre, ce qui est mieux, puis-je utiliser

Quelle est la différence fondamentale entre zéro et terre ? Schémas de connexion et leur application | (Photo et vidéo)

VIDÉO : Mise à zéro et mise à la terre. Quelle est la différence entre eux?

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Mise à zéro et mise à la terre. Quelle est la différence entre eux?

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