Guide d'inspection, de diagnostic et de réparation de la mise à la terre du système électrique – travaux en électricité

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    <! – 2018-07-04 AV

  • INSPECTION DE SYSTÈME DE BASE ÉLECTRIQUETABLE DES MATIÈRES: Classe de contrôle des panneaux électriques, procédures de contrôle et de sécurité, définition de la terre, mise à la terre, mise à la terre, conducteur de mise à la terre, conducteur mis à la terre, mise à la terre, mise à la terre, mise à la terre
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Procédures d'inspection et listes de contrôle du système de mise à la terre électrique.

Ce document traite des procédures d’inspection des composants du système de mise à la terre d’un système électrique de bâtiment lorsqu’elles sont effectuées par du personnel qualifié, des inspecteurs de maisons, des inspecteurs en électricité et des électriciens.

Nous fournissons également un MASTER INDEX à ce sujet, ou vous pouvez essayer la page en haut ou en bas du SEARCH BOX comme moyen rapide de trouver les informations dont vous avez besoin.


Guide d'inspection de service électrique Équipement de mise à la terre pour les défauts

Pourquoi avons-nous besoin d'une mise à la terre électrique (C) Carson Dunlop Associates

Ici, nous définissons les conditions de sol, de mise à la terre, de collage et de mise à la terre et expliquons pourquoi il existe des différences importantes entre ces mots.

[Click to enlarge any image]

"Terre", article 250 du CEN, est probablement l'un des plus difficiles des articles utilisés. En 2005, l'article 250 était intitulé "Mise à la terre et mise à la masse". Dans le CEN 2008, il y a eu une révision majeure du langage et les expressions "être mis à la terre" ont été changées en "être reliées à un conducteur de terre de l'équipement".

Les croquis ci-dessus et en haut de la page avec les salutations amicales Carson Dunlop Associates.

Sois prudent: Une mise à la terre électrique incorrecte dans un bâtiment peut provoquer ou causer un incendie, un choc électrique, voire la mort. Si vous n'êtes pas qualifié / formé pour travailler en toute sécurité avec un cordon d'alimentation, débranchez tous les circuits électriques et demandez l'aide d'un électricien agréé.

Contenu de l'article

Voir aussi DÉFINITIONS DE LA BASE ÉLECTRIQUE, de l’électrode DE TERRE, des conducteurs de terre, de la terre, de la préparation du sol, du fil neutre, de la tige de terre, pour les définitions de ces conditions électriques confuses.

Pourquoi avons-nous besoin d'une mise à la terre électrique

Le système de mise à la terre d'un bâtiment fournit un chemin simple permettant à l'électricité de s'écouler au sol en cas de problème, tel qu'un court-circuit.

Permettre au courant de circuler dans le sol via le système de terre permet de s'assurer qu'un disjoncteur se déclenchera ou qu'un fusible fondra si un problème survient. Le bon fonctionnement de ces unités de débordement aide à prévenir les incendies et les chocs.

Si un défaut électrique se produit là où il n'y a pas de chemin de terre, le potentiel électrique est seulement là et attend qu'une personne se rassemble, touche une partie du système et donne accidentellement un chemin vers la terre à travers le corps, se brûlant ou potentiellement choc mortel.

Esquisse offerte par Carson Dunlop Associates.

Vous trouverez des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin de mettre à la terre, et les définitions de la mise à la terre électrique et des liaisons électriques (quelle est la différence entre ces deux termes) peuvent être lues dans Pourquoi la mise à la terre est nécessaire.

Bud, un maître électricien du Minnesota, a proposé ces précisions importantes:

"Mise à la terre" a 2 fonctions principales.

L'une consiste à donner le moyen de déplacer un disjoncteur dans le cas d'une "carte"
comme dans le texte ci-dessus. Cette fonctionnalité repose sur un "sol" à neutre
La connexion est requise pour les services aux États-Unis ("cavalier de liaison principal").
Le chemin est (fil de terre du circuit de dérivation) vers (bande N-G en service)
to (neutre du service) to (transformateur de secteur).

Ce chemin * doit *
être métallique vers le transformateur de puissance pour fournir une faible résistance à
tourner un interrupteur. Cette fonctionnalité fonctionnera même si le service est
non connecté à la terre. Et NEC * ne permet pas * l'utilisation du sol
dans le cadre de ce chemin.

Une des raisons est que la résistance d'un chemin de terre est trop élevée. anta
La mise à la terre se fait uniquement par une tige de terre et la tige a un assez bon 10
ohm résistance à la terre. De plus, supposons qu’il existe une connexion "courte"
chaud au "sol". Le courant sur la terre est de 12A. C'est bien
chance que cela ne sera même pas tester un commutateur 15A. Si le circuit est
Le commutateur chargé se déplacera mais après un délai important. en
Le temps moyen, le potentiel de "sol" par rapport à la terre lointaine
de la tige de terre sera 120V.

Notez que si vous utilisez le sol comme dans la citation ci-dessus, le chemin est
n'est pas seulement dans la terre. Il est de retour à la source d'alimentation et aussi
Dépend de la connexion à la terre du transformateur de puissance.

Cela serait plutôt appelé une fonction * de liaison *.

Montre le chemin électrique vers la Terre (C) Carson Dunlop Associates

Le croquis de Carson Dunlop Associates montre comment le courant électrique dans un bâtiment peut être acheminé à la terre en utilisant le système de mise à la terre électrique. Cependant, comme vous pouvez le lire dans notre étude de cas sur la perte de toutes les connexions à la terre dans un bâtiment, ne supposez pas que le présent trouvera toujours son chemin vers la terre.

La perte de masse électrique dans un bâtiment est extrêmement dangereuse et provoque de l'électricité.

Certains points de discussion sur la mise à la terre électrique sont énumérés ci-dessous.

  • Nécessaire pour la sécurité, les fusibles peuvent être sautés
  • Exemple: le grille-pain tombe dans le lavage du métal
  • Électrode de mise à la terre mène de l'équipement de service à
  • Plomberie de la maison
  • Introduction de conduites d'eau en métal (justifier le système)
  • Électrode de mise à la terre (deux maintenant recommandé)
  • Continu, pas de joint, commutation de compteur
  • Conducteur de terre et conducteur de terre en cuivre (résistant à la corrosion)
  • Conducteur solide isolé à l'aluminium (voir DANGER ET RÉPARATION DE CÂBLAGE EN ALUMINIUM ET TRAVAUX ALUMINIUM DE BASE)
  • Aluminium multi-fil isolé
  • Aluminium – Juste contre isolé (risque de corrosion, rupture de ligne, perte de mise à la terre sécurisée – illustré ci-dessous)

Qu'entend-on par "équipement de mise à la terre" dans un bâtiment?

Comme indiqué par Carson Dunlop, l'équipement de mise à la terre contient des fils qui relient les bus de terre et de neutre dans le panneau principal avec un composant extérieur fournissant une alimentation à la terre (terre).

Croquis de l'équipement de base pour la mise à la terre (C) Carson Dunlop Associates

Le composant extérieur peut être une électrode de mise à la terre (pôles de terre) ou, dans certains pays, une conduite d'eau en métal ou éventuellement d'autres composants métalliques.

Où vont les fils de terre?

Où les fils de terre devraient aller (C) Carson Dunlop Associates

Comme le croquis de Carson Dunlop Associates le montre ici, un conducteur de mise à la terre du panneau d'alimentation principal est connecté à:

  • une paire d'électrodes de mise à la terre,
  • une conduite d'eau en métal qui pénètre dans le bâtiment de l'extérieur,
  • une bande de pied contenant du métal en contact avec la terre
  • au boîtier métallique d'un puits privé

Pourquoi l'alimentation en eau des bâtiments est-elle connectée au système de mise à la terre?

Fil de terre lâche (C) Daniel Friedman

NEC (Chapitres 250-81 à 250-83) exige que le système électrique soit connecté
à tous les éléments suivants, s’ils sont disponibles pour la mise à la terre:

  • charpente métallique du bâtiment [if the building has metal framing]
  • électrode encapsulée dans du béton (tige, tube, plaque, tresse)
  • anneau de terre
  • Conduite d'eau métallique avec 10 pieds de règle en contact avec le sol

La raison pour laquelle nous avons fondé la construction est pas fournir un conducteur de terre supplémentaire dans un bâtiment, mais limiter les travaux de plomberie.

Imaginez quelques coups sur un grille-pain dans un évier en acier inoxydable ou dans un évier avec un drain en métal et un tuyau de drainage.

Si l'évier et les tuyaux sont mis à la terre, le fusible ou l'interrupteur sautera. Sinon, le système attend d'électrolyser le bâtiment lorsqu'il touche de l'eau vive / un grille-pain dans l'évier et peut-être une grue en métal à proximité, un radiateur ou un autre composant éventuellement connecté au sol.

Des dangers similaires existent sur d'autres chantiers de construction, tels que les lavabos et éviers de sous-sol, les bains et les douches, etc.

Dans un bâtiment correctement câblé, les systèmes de mise à la terre et de câblage ne sont normalement pas alimentés en électricité et ne peuvent être tenus responsables des trous de fixation des tuyaux en cuivre, etc. Le réservoir de mise à la terre est conçu pour transporter uniquement du courant électrique en cas de panne ou d'urgence. [such as a lightning strike or a hair dryer dropped into the bath tub or sink].

Des informations détaillées sur les causes de fuites dans les trous de cuivre dans les tuyaux en cuivre sont disponibles à la section FUITES À FILETAGE EN TUYAUTERIE EN CUIVRE, Fuites d’épuration: cause, guérison, prévention

NEC cite un pipeline d'eau souterraine

  • NEC 250.50 "Toutes les électrodes de terre décrites dans les sections 250.52 (A) (1) à (A) (6) présentes dans chaque bâtiment ou structure doivent être reliées ensemble pour former le système d'électrodes de terre."
  • 250.52 (A) (1) Conduite d'eau souterraine en métal – Tout raccordement à la conduite d'eau doit se situer à moins de 5 mètres de celle-ci dans la structure.
  • 250.52 (A) (1) L'électrode pour conduite d'eau doit être complétée par un autre type d'électrode (2) à (6) [listed just below]
  • 250.52 (A) (2) Cadre métallique pour des exigences de construction ou de structure
  • 250.52 (A) (3) Électrode de mise à la terre enfermée dans du béton
  • 250.52 (A) (4) Exigences relatives aux anneaux de mise à la terre
  • 250.52 (A) (5) Electrodes pour tiges et tubes
  • 250.52 (A) (6) électrodes à plaque (7) (B): les conduites de gaz et les électrodes en aluminium sont non autorisé
  • 250.53 (D) (2) Électrode de mise à la terre supplémentaire requise

Le brassage de gaz peut devoir être collé au système de mise à la terre électrique

Liaison de conduites de gaz au système de sol électrique (C) Carson Dunlop Associates "lass =" Image_Standard

Comme le montre le croquis de Carson Dunlop Associates, dans certaines communautés, les conduites de gaz métalliques d’un bâtiment doivent être raccordées au système de mise à la terre électrique.

Connecter quelque chose au sol, y compris des conduites de gaz en métal, permet d'éviter une étincelle électrique qui pourrait sinon provoquer une explosion dans un système de conduites de gaz.

La liaison des conduites de gaz au système de construction est pas La même chose que d'essayer d'utiliser le pipeline en métal comme connexion principale ou unique au sol dans un bâtiment.

Tableau avec tailles de réseau de terre électrique

Compteur de fil de terre CU (cuivre) – taille du fil Taille du service électrique
# 8 à 100A
# 6 à 125A
# 4 à 165A
# 3 à 200A

Voir les définitions de masse électrique, électrode de terre, conducteurs de terre, conducteur de terre, fil de terre, fil neutre, tige de terre, pour les définitions de ces conditions électriques prêtant à confusion.

Pour plus de détails sur la mise à la terre électrique, veuillez vous reporter à INSPECTION DE SYSTÈME DE BASE POUR SERVICES ÉLECTRIQUES

et par OLD HOUSE ELECTRICAL SYSTEMS.

Voir aussi les détails de la mise à la terre électrique pour CIRCUITS ÉLECTRIQUES, SHORTS,

et sur BASIC ELECTRICITY, comment ça marche.

À ALUMINUM GROUND WIRES, nous discutons de la réparation appropriée du travail du sol de l’aluminium dans les circuits de faisceau de câblage.

Guide d'inspection du matériel de mise à la terre pour service électrique

Équipement de mise à la terre (C) Carson Dunlop Associates

Les lecteurs devraient voir les informations complètes sur le contrôle des plateaux électriques à l’INSPECTION DU SYSTÈME DE BASE ÉLECTRIQUE

Cette série d'articles décrit les procédures permettant une inspection visuelle sûre et efficace des installations électriques, y compris des panneaux électriques et d'autres composants, lorsque l'inspection est effectuée par un bâtiment qualifié.
personnel d'inspection, inspecteurs d'habitations, inspecteurs en électricité et électriciens.

Cette information a été présentée par
Daniel Friedman – InspectApedia.com, sur et discuté par le chapitre Hudson Valley de l'American Society of Home Inspectors –
Séminaire HVASHI du 12 septembre 2002, mis à jour avril 2006, avril 2009.

Le croquis de Carson Dunlop Associates en haut de la page montre où commence l’inspection électrique dans une maison.

Tableau avec les tailles de base électrique requises par la taille du service électrique

Ground Gauge CU (Cuivre) Taille du service
# 8 à 100A
# 6 à 125A
# 4 à 165A
# 3 à 200A

Mise à la terre du service électrique Défauts et conditions de vérification lors d'une inspection électrique

Voici les défauts de mise à la terre du service électrique les plus courants

Emplacements au sol (C) Carson Dunlop Associates

  • non trouvé dans le chargeur de sous-panneau (a)
  • attaché au tube en plastique (b)
  • attaché à un tuyau abandonné
    (B)
  • épissé
    (B)
  • connexions desserrées ou manquantes
    (a) ou (b)
  • connexions inaccessibles
  • aucun interrupteur de compteur d'eau ou autres raccords de plomberie diélectriques (interrupteur)
  • fil de l'électrode de terre local non trouvé dans le panneau principal
  • la mise à la terre entre le neutre et la terre et le boîtier du panneau ne se trouve pas dans le panneau principal
  • aucun compteur d'eau / dérivation de la vanne d'arrêt d'eau (interrupteur de cravate) (a)
  • neutre (le conducteur à la terre) lié au sol en aval de la boîte (ou en amont)
  • bus neutre non lié au bus de terre (conducteurs de mise à la terre et bus de terre) sur le panneau principal
  • le panneau principal n'est pas lié à électrodes de terre et bus terrestre
  • trop petit électrodes de terre fil
  • tige de terre (électrodes de mise à la terre) coupé ou coupé (ou simplement une connexion d'électrode de mise à la terre pour une nouvelle construction) (b)
  • Câbles d'électrode de masse corrodés (b) – L'échelle galvanique et la corrosion entre différents métaux sont décrites en détail par GALVANIC SCALE & METAL CORROSION.
  • borne de fil de la prise de terre desserrée ou manquante sur la prise de terre (b)
  • pince-reliure desserrée ou manquante, comme pour compteur d'eau ou conduite d'eau (b)
  • seulement conducteur d'électrode de terre en aluminium
    sujet à la corrosion (b) – Plus de détails sur l’échelle galvanique et la corrosion entre différents métaux sont l’échelle galvanique et la corrosion des métaux.
  • liés de manière neutre aux conducteurs de mise à la terre de l'équipement (fil de terre) dans le sous-panneau ou la boîte de jonction (a)
  • neutre non lié au sol sur le panneau principal (b)
  • panneau principal non attaché au fil de terre
    (B)

Mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre (C) Daniel Friedman

Notes sur les types d'erreurs avec la permission de Arlene Puentes. Esquisse offerte par Carson Dunlop Associates.

a) Équipement pour défaillance du conducteur de mise à la terre

(b) Erreur du conducteur de l'électrode de terre

Pour en savoir plus sur l’échelle galvanique et la corrosion entre différents métaux, consultez GALVANIC SCALE & METAL CORROSION.

Quels autres défauts faut-il rechercher dans un système de mise à la terre électrique?

Fils de jonction nécessaires aux raccords de tuyauterie non conducteurs (C) Carson Dunlop Associates

  • Fils de liaison pour réservoir d'eaux souterraines: Comme le montre le croquis de Carson Dunlop Associates en (A), si le réservoir d'eau du bâtiment contient des CODES D'AJUSTEMENT DIÉLECTRIQUE ou des parties non conductrices de canalisations (telles que des tuyaux en plastique), il peut ne pas être certain que le système de canalisation en terre est correctement mis à la terre.

    Compte d'orthographe pouvant faciliter toute recherche sur le Web: ce n'est pas dialectique raccords de tuyauterie, cependant diélectrique les raccords de tuyauterie.

    Un câble de liaison est installé pour garantir que les tuyaux de plomberie du métal du bâtiment sont correctement mis à la terre.

    Le but du terrain est de plomberie de bâtiment de fondation, ne pas utiliser le réservoir d'eau du bâtiment comme système de mise à la terre.

    En d’autres termes, nous sécurisons le réseau d’eau, nous ne l’utilisons pas pour fournir la base du système électrique.

La philosophie dialectique de la séparation électrique diélectrique des matériaux

Merci au lecteur, Bill O'Reilly (pas celui-là) pour le bon commentaire suivant.

7/21/2014 Bill O'Reilly (pas celui-là) a déclaré:

Dans l'article "Inspection du sol électrique", il y a spoonerism … "Si le bâtiment de plomberie contient des raccords dialectiques" … Les raccords dialectiques peuvent être décoratifs, mais ne serviront pas la fonction voulue.

Le mot dialectique doit être diélectrique.

Une dialectique est une forme d'argumentation formelle d'abord populaire à l'âge d'or de la Grèce.[Dialektiskdefineressom[Dialecticisdefinedas[Dialektiskdefineressom[DialecticisdefinedasL'art d'examiner ou de discuter de la vérité sur les opinions, de demander des contradictions métaphysiques et leurs solutions – Ed.]

Un diélectrique sépare deux matériaux électriquement conducteurs afin qu'ils puissent être sur deux potentiels différents, plus formellement un di-pôle électrique. Au sens formel, un diélectrique peut être un solide (par exemple, du verre, de la porcelaine, du nylon, du polychlorure de vinyle), un liquide (par exemple de l'huile), un gaz (par exemple de l'air sec, de l'hexafluorure de soufre) ou un vide qui n'est rien du tout. prise. Au sens particulier du terme, le flux diélectrique d'électrons entre les différents métaux bloque, empêchant ainsi le flux d'ions dissous de l'eau vers la cathode et les ions (métalliques) de l'anode vers l'eau.


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Le compteur électrique s'est effondré (C) Daniel Friedman

  • Fil de terre autour de l'indicateur de niveau: Comme le montre le même schéma en (B), si les conduites d’eau principales de l’eau du bâtiment sont utilisées comme source du système électrique, le câble principal entre le panneau électrique et les conduites d’eau doit être serré des deux côtés du compteur d’eau.

    Dans ce cas, la conduite d'eau du bâtiment fait partie du système de mise à la terre électrique et vous devez vous assurer que cette connexion de mise à la terre n'est pas interrompue par des composants non conducteurs du compteur d'eau lui-même.

    Sur notre image, vous pouvez voir que le commutateur de dérivation a été déconnecté (là où notre lampe de poche brille) et que le fil de terre du système a également été divisé.

  • Nous relions la conduite d'eau du bâtiment au fil de terre le côté rue du compteur d'eau pour vous assurer que le système électrique du bâtiment est mis à la terre.

    Nous relions la conduite d'eau du bâtiment au fil de terre le côté bâtiment du compteur d'eau Pour être sûr que la conduite d'eau du bâtiment est bien mise à la terre aussi.

    Ce fil de terre doit être continu, à travers les deux colliers de fixation qui le fixent aux conduites d’eau avant et après le compteur d’eau, et continuez dans le panneau d’alimentation principal où il passe avec le bus de terre et le bus neutre.

Fil de terre en cuivre corrodé (C) Daniel Friedman

Plus sur l'échelle galvanique et la corrosion entre les différents métaux sont sur

ÉCHELLE GALVANIQUE ET CORROSION DES MÉTAUX.

TUYAU D'EAU EN ACIER GALVANISÉ

Exigences électrotechniques relatives aux conduites de mise à la terre: NEC cite les conduites de mise à la terre

  • NEC 250.50 "Toutes les électrodes de terre décrites dans les sections 250.52 (A) (1) à (A) (6) présentes dans chaque bâtiment ou structure doivent être reliées ensemble pour former le système d'électrodes de terre."
  • 250.52 (A) (1) Conduite d'eau souterraine en métal – Tout raccordement à la conduite d'eau doit se situer à moins de 5 mètres de celle-ci dans la structure.
  • 250.52 (A) (1) L'électrode pour conduite d'eau doit être complétée par un autre type d'électrode (2) à (6) [listed just below]
  • 250.52 (A) (2) Cadre métallique pour des exigences de construction ou de structure
  • 250.52 (A) (3) Électrode de mise à la terre enfermée dans du béton
  • 250.52 (A) (4) Exigences relatives aux anneaux de mise à la terre
  • 250.52 (A) (5) Electrodes pour tiges et tubes
  • 250.52 (A) (6) électrodes à plaque (7) (B): les conduites de gaz et les électrodes en aluminium sont non autorisé
  • 250.53 (D) (2) Électrode de mise à la terre supplémentaire requise

Liste des réservoirs de mise à la terre électriques continus:

Tige de terre et fil de terre (C) Daniel Friedman T Hemm

  • Confirmez la présence d'une mise à la terre: Les nouvelles installations électriques doivent avoir deux électrodes de mise à la terre dans le bâtiment; Les maisons plus anciennes peuvent n'avoir qu'une seule électrode de mise à la terre, ou pas de piquets de terre, mais une connexion à un tuyau d'arrivée d'eau ou, dans le pire des cas, aucune mise à la terre locale.

    Vous devrez peut-être regarder attentivement pour trouver l'électrode de mise à la terre, mais le fil de terre y conduira ensuite si une électrode est présente. Photo gracieuseté de Tim Hemm.

  • Confirmez que la mise à la terre est présente dans tous les sous-panneaux: Assurez-vous que la mise à la terre n’est pas trouvée dans le câble d’alimentation du sous-panneau
  • Suivre les tuyaux de construction Pour être sûr que la ligne de base est électriquement continue. Un fil de terre principal attaché à tuyaux en plastique est complètement inefficace.

Fil de terre électrique en aluminium corrodé et déconnecté (C) Daniel Friedman

À ALUMINUM GROUND WIRES, nous discutons de la réparation appropriée du travail du sol de l’aluminium dans les circuits de faisceau de câblage.

Fil de terre lâche (C) Daniel Friedman

  • Connexions à la terre desserrées ou manquantes Reliez le fil de terre à un tuyau d’eau ou à une électrode de terre.

    Comme vous pouvez le voir sur notre image, quelqu'un a sauté par-dessus la pince qui fixait le fil de terre en cuivre à la canalisation d'arrivée d'eau et la laissait s'enrouler autour de la canalisation de manière assez lâche.

    Nous trouvons souvent cette condition lorsque quelqu'un doit déconnecter temporairement le fil de terre, peut-être pendant une réparation de plomberie.

    Le plombier n'a peut-être pas pris au sérieux la nécessité de se connecter à un nouveau système de bâtiment.

Personne ne peut remarquer ce problème car, même si cette connexion à la terre est totalement inefficace, le bâtiment peut toujours être mis à la terre via le fil de terre de l’entrée de service. Comme nous l'avons démontré avec DOUBLE ERROR, ELECTRIC TAP, il n'est pas sûr de compter sur la connexion réseau.

  • Faux motifs – Les fils sont des "astuces" qui peuvent causer la mise à la terre correcte d'un circuit électrique. Un test de circuit enfichable conventionnel ne trouvera pas de fausses raisons, comme nous l'expliquons à False Ground aux réceptacles où nous fournissons des détails.
  • Faux neutres – Les fils sont des "astuces" qui permettent à un circuit électrique d'avoir un bon fil neutre alors que ce n'est pas le cas. Etant donné que le chemin de terre ou le chemin de terre peut être (incorrectement) utilisé à cet effet, nous illustrons un exemple de faux neutre en utilisant un chemin de sol juste en dessous, et nous discutons de cette erreur en détail à la section Connexions False Neutral.

Chemin de terre électrique utilisé pour le chemin neutre (C) Daniel Friedman "width =" 320 "height =" 235

Les fils du système de mise à la terre sont réservés aux cas d'urgence Il ne devrait jamais être connecté pour transporter de l'énergie en fonctionnement normal. (Exemple Ceci se produit si un
Les liaisons du sous-panneau sont neutres avec les fils de terre).

Nous avons trouvé des cas où quelqu'un utilisait le chemin de terre pour compléter un circuit électrique parce que le fil neutre était cassé à un endroit impossible à trouver.

En conséquence, le trajet au sol était vécu électriquement alors qu'il n'aurait pas dû l'être, ce qui a entraîné un choc électrique.

Sur notre photo à gauche, un cordon téléphonique utilisé pour connecter le côté neutre de ce conteneur électrique à la bande de fixation en acier du conteneur, car il savait qu'il connecterait à nouveau le côté neutre du conteneur à la boîte de jonction en acier et au travers du câble électrique Armored BX qui forme un chemin électrique vers le panneau électrique principal. Nous discutons plus en détail de ce réseau filaire fou à False Neutral Connections.

En fait, le conteneur a utilisé le sol du système après la perte du chemin neutre initial.

Nous travaillions sur la rénovation de la maison où nous avons trouvé cette condition. Comment l'avons-nous trouvé? Nous avons été remplacés par des conteneurs à deux phases sans mise à la terre avec des unités mises à la terre. Nous avons coupé l’alimentation de ce circuit et commencé à y travailler. Lorsque notre assistant s'est branché et a commencé à utiliser l'aspirateur dans la même pièce, nous avons eu une surprise électrique: un choc en touchant le câble BX!

  • Électrode de terre coupée, courte ou insuffisante – voir ci-dessous

Fausse électrode de terre décrite (C) Daniel Friedman Faux poteau électrique (C) Daniel Friedman

Tige de terre coupée ou courte – Ne le supposez pas, car vous voyez une électrode de terre correctement installée. Si l'installateur a heurté et ne peut pas enfoncer complètement le poteau dans le sol, il s'est peut-être posé la question et a simplement coupé le haut de la tige.

Les électrodes de mise à la terre dans certains locaux ont un code en relief sur leur extrémité supérieure – si la tige est coupée, les lettres en relief seront manquantes. Si une électrode de terre ne peut pas être complètement enfoncée dans la terre, le code de l'électricité fournit des procédures pour entraîner l'électrode en section afin d'obtenir un contact de terre total suffisant.

Comme nous avons découvert avec notre client d’inspection (photos ci-dessus), il nous a demandé ce qui se passait. Lorsque l'électrode de masse a été poussée avec un orteil, elle est tombée. Notre client a eu la gentillesse de démontrer l'inefficacité de cette mise à la terre électrique, grâce au raccourci d'une personne.

  • Fil de terre non trouvé dans la tête panneau électrique
  • Le fil de terre n'est pas trouvé ci-dessous panneau d'alimentation
  • Connexions non disponibles au système de mise à la terre (ne peut pas être inspecté ou entretenu)
  • Panneau électrique du panneau principal non fixé pour la mise à la terre
  • Terre principale attachée à un tuyau abandonné par exemple, une conduite d'eau en métal qui coulait autrefois sous terre jusqu'à un puits éloigné, mais qui depuis a été abandonné dans le bâtiment, peut aussi avoir été coupée à l'extérieur du bâtiment ou peut-être nettoyée
  • Fil neutre attaché au fil de terre en aval du panneau principal du panneau principal, dans un sous-panneau – voir l'historique: perte du propriétaire d'une maison de choc neutre
  • Bus neutre non lié au sol principalement panneau électrique
  • Conducteur de terre fendu entre le panneau électrique et la tige de mise à la terre ou le tuyau d'eau est incorrect (la connexion peut ne pas être fiable)
  • Fil de terre sous-dimensionné – voir tableau pour les tailles de fil de terre

Les lecteurs devraient également consulter les définitions de masse électrique, électrode de terre, conducteurs de terre, conducteur de terre, fil de terre, fil neutre, tige de terre pour connaître les définitions de ces conditions électriques prêtant à confusion.

LIMITATION DU SYSTEME – Résumé de l'inspection des appareils ménagers pour détecter les défauts de mise à la terre

  • La mise à la terre électrique améliore la sécurité électrique du bâtiment car Il fournit un meilleur chemin pour le pouvoir qu'une personne, faisant sauter un fusible / interrupteur, se propageant de manière statique, diffusant de la lumière
  • Exemple de choc potentiel en attente de quelqu'un: Le fil noir lâche dans une boîte de connexion en métal touche le côté de la boîte. Si le boîtier électrique est connecté à la terre, une grande quantité d’énergie circulera (il s’agit d’un court-circuit) et le fusible ou le disjoncteur qui protège le circuit électrique sautera ou fera un tour.

    Mais si le boîtier électrique n'est pas mis à la terre, le courant circule dans une personne lorsque le boîtier électrique ou quelque chose qui lui est connecté (électriquement) est touché, si la personne a la malchance de se mettre à la terre elle-même (par exemple, en touchant le tuyau du bâtiment ou un sol humide).

Bien que nous ayons souvent mis à jour et ajouté le matériel, cette information a été présentée dans sa forme originale
Daniel Friedman – examenFRPedia.com, par le chapitre Hudson Valley de l'American Society of Home Inspectors –
Séminaire HVASHI du 12 septembre 2002, mis à jour en avril 2006, février 2013, mars 2014, juillet 2014 et décembre 2014

Sois prudent: Pour des raisons de sécurité, voir également DANGERS POUR LA SÉCURITÉ ET PROCÉDURES DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE SÉCURITAIRES POUR LES INSPECTEURS EXAMINANT les systèmes électriques domestiques.

Test de la terre électrique locale

Question du lecteur: Comment tester les composants du système électrique du système?

4 juin 2015 Bill dit: Je remplace mon panneau de service, dans mon appartement, et le fil qui part du sous-panneau sert de terrain. Comment puis-je tester ce terrain?

Réponse: Codes et normes US NEC & IEEE pour les tests de masse électriques

facture

Lorsqu'il est utilisé comme sol, le pipeline doit respecter certaines spécifications UFER et exigences d'impédance. Vous trouverez ci-dessous une réponse générale qui traite d'un échantillon d'électrode locale.

Avant même de tester un système de mise à la terre électrique et ses composants, vérifiez que vous avez installé le nombre et le type correct de conducteurs de mise à la terre, de connecteurs et d'électrodes de mise à la terre locales. Voir EXIGENCES ÉLECTRIQUES DE BASE

Il existe deux approches couramment utilisées pour tester l’effet d’un système de mise à la terre par électrode de terre. Ces tests doivent être effectués lors de la première installation des électrodes de mise à la terre et peuvent être répétés ultérieurement pour plusieurs raisons.

Le premier est Test de mise à la terre en trois points aussi appelé Cas de test de mise à la terre potentiel et l'autre est Test de fréquence induite ou Méthode de pince échantillon de sol électrique.

Sois prudent: N'essayez pas d'effectuer des tests de base du système si vous n'êtes ni formé ni équipé pour le faire. Faire une erreur peut provoquer ou contribuer à un incendie, une blessure ou la mort. De même, ne comptez pas sur de tels tests s'ils n'ont pas été réalisés par un électricien qualifié ou un ingénieur électricien.

Pour effectuer le test de mise à la terre en trois points, le système électrique est isolé de l'alimentation électrique par toutes ses connexions (c'est-à-dire les conducteurs d'alimentation et le conducteur de protection ou de mise à la terre du secteur).

Pour effectuer le contrôle de fréquence induite, l’alimentation est à nouveau connectée au système d’alimentation. Ce second test ne convient que pour les petites électrodes et est décrit par E & S Grounding (cité ci-dessous) ainsi que par nos autres références.

Høyimpedansikkerhetsstandard

Sois prudent: Si une terre locale est isolée de la terre de la compagnie d'électricité (fil neutre dans le panneau) et n'alimente pas ou ne présente pas une résistance élevée (ou plus généralement une impédance élevée), cela n'est pas sans danger. Combien coûte "haute impédance" lors du test d'un système de mise à la terre électrique dans un bâtiment?

NEC spécifie une limite acceptable de 25 ohms
pour l'impédance des électrodes.

Norme IEEE 142
Pratique recommandée pour la mise à la terre industrielle
et systèmes électriques commerciaux ("Livre vert")
suggère une résistance entre la terre principale
électrode et masse avec 1 à 5 ohms trop grande
systèmes commerciaux ou industriels.
– Fluke Corporation, "Vérifier l'impédance des électrodes de masse pour les bâtiments industriels, industriels et résidentiels", [PDF] Fluke Corporation est cité en détail ci-dessous.

Sois prudent: Cet essai doit être effectué par un électricien qualifié car il existe un risque de choc électrique et de dégâts électriques. Comme le soulignent Fluke et d’autres experts, pour tester l’électrode de mise à la terre locale, celle-ci doit être déconnectée du bâtiment. Les instructions de test de base citées ci-dessous contiennent d’autres avertissements de sécurité importants ainsi que des détails sur les procédures que nous extrayons.

Test d'impédance du sol

D'après la lecture de la littérature, notre opinion est que ce test est techniquement difficile, nécessite une expertise et ne doit pas être tenté par une maison ou par une autre personne qui manque de l'expertise nécessaire.

Voici un extrait de Fluke Corporation, fabricant d'une vaste gamme d'équipements de test électrique:

Il existe deux types de testeurs d'impédance de sol.
Tests à trois et quatre points et pinces
testeurs au sol.
Les deux types utilisent une tension
électrode et mesurer le courant résultant.

Un testeur de masse à trois ou quatre pôles combine
une source de courant et une mesure de tension dans un
Boîte à lunch ou emballage de type multimètre. Ils utilisent
plusieurs inserts et / ou pinces.

Les testeurs au sol ont les propriétés suivantes:

  • Courant d'essai AC. La Terre n'effectue pas de DC
    très bien
  • Fréquence de test qui est proche mais se démarque
    de la fréquence actuelle et de ses propriétés harmoniques.
    Cela empêche les courants de courant de perturber
    avec mesures d'impédance du sol.
  • Une source et des objectifs séparés mènent à une compensation
    pour les longs leaders utilisés dans cette mesure.
  • Filtrage d'entrée conçu pour capter son propre signal
    et éliminez tous les autres.

Les testeurs de sol à pince ressemblent à une grande pince
m. Mais ils sont très différents à cause de clampon
les testeurs de masse ont à la fois un transformateur de source
et un transformateur de mesure.

La source
Le transformateur impose une tension sur la boucle ci-dessous
test et les mesures du transformateur de mesure
le courant résultant. Le testeur de masse à pince
utilise un filtrage avancé pour reconnaître son propre signal
et éliminez tous les autres.
– Fluke Corporation (2018), cité en détail ci-dessous.

Mise à la terre du raccourci d'électrode à l'aide de la règle des 62%

Fluke Corporation décrit une électrode de mise à la terre simplifiée dans laquelle le technicien effectue une mise à la terre supplémentaire pour permettre plusieurs impédances comparées à différentes distances de l'électrode de mise à la terre testée.

Measurements are made by connecting test leads to the grounding electrode, to a "current spike" driven at a specified distance "d" from the test electrode, and one to three "potential spikes" driven at a distance equal to 62% of distance "d".

Details are in several sources including a Fluke Corporation procedure we cite just below.

You may be able to use a shortcut if your test meets
 the following criteria:

  • You are testing a simple electrode (not a large grid or plate)
  • You can place the current stake 100 feet or more from the electrode under test
  • The soil is uniform

Under these conditions you can place the current stake 100 feet or more from the electrode under test. Place the potential stake at 62 % of the distance
 between the current stake and the electrode under test and take a measurement.

As a check, take two more measurements: one with the potential probe 3 feet closer to the electrode under test, and one 3
  feet farther away (see Figure 5 in Fluke&#39;s document). If you are on the flat portion of the fall-of-potential curve then the readings should be roughly the same and you can record the first reading as your resistance.
– Op. Cit.

Standards & Procedures for Testing the Electrical Ground System

VOM ground system test method US NBS 1918 (C) Inspectapedia.com be sure to read the documentation" width="320" height="229

Above: an illustration from the US NBS 1918 procedure for electrical ground testing.

  • Beyer, Wally, ELECTRICAL PROTETION GROUNDING FUNDAMENTALS [PDF] (1994), U.S. Department of Agriculture USDA REA Bulletin 1751F-802,

    Note: See Appendix C: MEASUREMENT of SOIL RESISTIVITY p. 35 and Appendix D: MEASUREMENT of RESISTANCE TO GROUND p.48
    Purpose:
    To provide technical information for use in the design,
    construction and operation of REA borrowers&#39; telephone systems.
    The basic factors affecting earth resistivity and grounding are
    discussed.

    Information is also provided on the selection of an
    appropriate location for the installation of electrodes.

    Further, techniques are presented for measuring soil resistivity
    and resistance to ground of an electrode.

  • EE Publishers, PRINCIPLES AND TESTING METHODS OF EARTH GROUND RESISTANCE [PDF], EE Publishers (Pty) Ltd
    P O Box 458
    Muldersdrift
    1747
    South Africa, retrieved 2018/07/31, original source: http://www.ee.co.za/article/principles-testing-methods-earth-ground-resistance.html Contact Gerrit Barnard, Comtest,Tel 011 608-8520, gbarnard@comtest.co.za
  • E&S Grounding Solutions, "HOW TO DO ELECTRICAL GROUNDING SYTEM TESTING", E&S Grounding Solutions,
        703 Pier Avenue, Suite B174 Hermosa Beach, CA 90254 USA – accessed 2018/07/31, original source: http://www.esgroundingsolutions.com/how-to-do-electrical-grounding-system-testing/
  • Fluke Corporation, CHECKING GROUND ELECTRODE IMPEDENCE FOR COMMECIAL, INDUSTRIAL, AND RESIDENTIAL BUILDINGS [PDF] Fluke Corporation, PO BOx 9090, Evrett WA, USA 98206, Tel U.S.A. (800) 443-5853, Fluke Europe, B.V., PO Box 1186, 5602 BD
        Eindhoven, The Netherlands,
        In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 ,

        In Canada (800)-36-FLUKE
        From other countries +1 (425) 446-5500
        Website: http://www.fluke.com

  • Peters, O.S., GROUND CONNECTIONS for ELECTRICAL SYSTEMS, Technologic Papers of the Bureau of Standards, No. 108, U.S. National Bureau of Standards NBS, S.W. Stratton, Dir., (20 June 1918), U.S. Department of Commerce, retrieved 2018/07/31, original source: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/nbstechnologic/nbstechnologicpaperT108.pdf

    In this document beginning in p. 146 you will find a deccription of TESTING of the electrical ground connections and an explanation of the basis for focus on electrical resistance rather than capacitance tests.

  • Weschler, GETTING DOWN to EARTH, A PRACTICAL GUIDE to EARTH RESISTANCE TESTING [PDF], Weschler Instruments
    16900 Foltz Parkway Cleveland OH, 44149 USA Tel: 440 238-2550 – 800 557-0064 retrieved 2018/07/31, original source: http://www.weschler.com/_upload/sitepdfs/techref/gettingdowntoearth.pdf


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