Mise à la terre modulaire. Installation d'une mise à la terre pour une maison Une broche de mise à la terre dans le sol suffit-elle ?

Mise à la terre modulaire.  Installation d'une mise à la terre pour une maison Une broche de mise à la terre dans le sol suffit-elle ?
Mise à la terre modulaire. Installation d'une mise à la terre pour une maison Une broche de mise à la terre dans le sol suffit-elle ?

Or, une maison de campagne implique toujours une grande quantité de travaux électriques. Dans cette gamme de tâches, outre l'alimentation électrique de la maison, l'installation de la distribution et équipement protecteur Lors de la pose de lignes internes, un système de mise à la terre bien planifié et exécuté n'est pas moins important. Malheureusement, lorsqu'ils effectuent une « auto-construction », les propriétaires inexpérimentés oublient souvent ce point ou même l'ignorent délibérément, essayant de réaliser une sorte de fausse économie. Argent et les coûts de main d'œuvre.

Pendant ce temps, le système de mise à la terre est d'une extrême importance - il peut éviter de nombreux problèmes pouvant entraîner des conséquences très tristes, voire tragiques. Selon règles existantes, les spécialistes des réseaux électriques ne connecteront pas la maison à la ligne électrique si ce système n'est pas présent dans la maison ou s'il ne répond pas aux exigences nécessaires. Et le propriétaire, d'une manière ou d'une autre, devra trancher la question de savoir comment s'échouer à la datcha.

DANS maisons modernes développement urbain, une boucle de mise à la terre est nécessairement prévue dès la conception du bâtiment et de ses communications internes. Le propriétaire d'une maison privée devra décider lui-même de cette question - inviter des spécialistes ou essayer de tout faire lui-même. Il n'y a pas lieu d'avoir peur - tout cela est une tâche tout à fait réalisable.

Pourquoi une boucle de terre est-elle nécessaire ?

Pour comprendre l'importance de l'ancrage, il suffit concepts de base depuis cours scolaire la physique.

La grande majorité des maisons privées sont alimentées par un réseau monophasé courant alternatif 220 volts. Le circuit électrique nécessaire au fonctionnement de tous appareils ou installations est assuré par la présence de deux conducteurs - en fait, une phase et un fil neutre.


Conception de tous appareils électriques, les outils, les équipements ménagers et autres fournissent des éléments d'isolation et des dispositifs de protection qui doivent empêcher la tension de pénétrer dans les boîtiers ou boîtiers conducteurs. Cependant, la possibilité d'un tel phénomène ne peut jamais être exclue - l'isolation peut être déchargée, griller à cause de contacts peu fiables, provoquant des étincelles dans les connexions filaires, des éléments de circuit peuvent tomber en panne, etc. Dans ce cas, la tension de phase peut atteindre le corps de l'appareil, un contact qui devient extrêmement dangereux pour l'homme.

Les situations sont particulièrement dangereuses s'il y a des personnes à proximité d'un appareil aussi défectueux. objets métalliques, ayant ce qu'on appelle une mise à la terre naturelle - colonnes montantes de chauffage, conduites d'eau ou conduites de gaz, éléments de renforcement ouverts des structures de bâtiment et etc.. Au moindre contact avec eux, la chaîne peut se fermer et être fatal courant dangereux traversera le corps humain vers un potentiel inférieur. De telles situations ne sont pas moins dangereuses si une personne se tient pieds nus ou avec des chaussures mouillées. sol humide ou masse - il existe également toutes les conditions préalables pour fermer le circuit à courant alternatif du corps de l'appareil.

L'une des propriétés exprimées du courant électrique est qu'il choisira certainement un conducteur avec une résistance minimale. Cela signifie qu'il est nécessaire de créer à l'avance une ligne avec une résistance minimale et un potentiel nul, le long de laquelle, en cas de panne du boîtier, la tension sera déchargée en toute sécurité.

Résistance corps humain– une valeur variable, dépendant des caractéristiques individuelles et même de l'état temporaire d'une personne. Dans la pratique du génie électrique, cette valeur est généralement considérée comme égale à 1 000 Ohm (1 kOhm). Par conséquent, la résistance de la boucle de terre devrait être plusieurs fois inférieure. Existe un système complexe calculs, mais fonctionnent généralement avec des valeurs de 30 Ohms pour le réseau électrique domestique d'une maison privée et de 10 Ohms si la mise à la terre est également utilisée comme protection contre la foudre.

On peut objecter que tous les problèmes peuvent être complètement résolus en installant des dispositifs de protection(RCD). Mais pour un fonctionnement correct, une mise à la terre est également nécessaire. Si la moindre fuite de courant se produit, le circuit se fermera presque instantanément et l'appareil fonctionnera, coupant ainsi la section dangereuse du réseau électrique domestique.

Certains propriétaires pensent que pour la mise à la terre, il suffit d'utiliser des conduites d'alimentation en eau ou de chauffage. C'est extrêmement dangereux et absolument non fiable. Premièrement, il est impossible de garantir une suppression efficace de la tension : les canalisations peuvent être fortement oxydées et ne pas avoir un contact suffisant avec le sol, et en outre, elles sont souvent sujettes à zones en plastique. Un choc électrique ne peut être exclu si quelqu'un les touche en cas de panne de l'alimentation électrique du logement, et les voisins peuvent également être exposés à un tel danger.


La plupart des appareils électriques modernes sont immédiatement équipés d'un câble d'alimentation avec une fiche à trois broches. Des prises appropriées doivent également être installées lors de l’installation du câblage dans la maison. (Certains appareils plus anciens ont plutôt une borne de terre sur le corps.)


Il existe un « brochage » de couleur strictement défini pour les fils : le fil bleu est définitivement « zéro », la phase peut avoir différentes couleurs, du blanc au noir, et le fil de terre est toujours jaune-vert.

Ainsi, sachant cela, certains propriétaires « sages », voulant économiser sur la mise à jour du câblage et organiser une mise à la terre complète, réalisent simplement des cavaliers dans les prises entre le contact neutre et la mise à la terre. Cependant, cela ne résout pas le problème, mais l’aggrave. Dans certaines conditions, par exemple en cas de grillage ou de mauvais contact du zéro de travail dans une partie du circuit, ou en cas de changement de phase accidentel, un potentiel de phase apparaîtra sur le corps de l'appareil, ce qui peut se produisent dans l'endroit le plus inattendu de la maison. Le risque de choc électrique augmente plusieurs fois dans une telle situation.


La mise à la terre est une protection fiable contre de nombreux problèmes

La conclusion de tout ce qui a été dit est que la mise à la terre est obligatoire. élément structurel maison réseau électrique. Il remplit immédiatement les fonctions suivantes :

  • Élimine efficacement les fuites de tension des pièces conductrices, dont le contact peut provoquer un choc électrique.
  • Égalisation des potentiels dans tous les objets de la maison, par exemple appareils et conduites de chauffage mis à la terre, alimentation en eau, alimentation en gaz.
  • S'assurer que tout fonctionne correctement systèmes installés et dispositifs de sécurité - fusibles, .
  • La mise à la terre est également importante pour empêcher l'accumulation de charge statique sur les boîtiers des appareils électroménagers.
  • C'est d'une importance particulière pour l'électronique moderne, en particulier la technologie informatique. Par exemple, le fonctionnement des alimentations à découpage pour ordinateurs s'accompagne très souvent de l'induction de tension sur le boîtier des unités centrales. Toute décharge peut entraîner une défaillance des composants électroniques, des dysfonctionnements et une perte d'informations.

Maintenant que l'importance du système de mise à la terre a été expliquée, nous pouvons passer à la question de savoir comment le réaliser soi-même dans une maison privée.

Tarifs des automatismes de protection

Automatisation de protection

Quels sont les types de systèmes de mise à la terre dans les maisons privées ?

Ainsi, un système de mise à la terre bien exécuté doit fournir un contact fiable avec un potentiel de terre nul et avec la résistance minimale possible du circuit créé. Cependant, grouNT -grjusqu'àà discorde - ses différents types diffèrent sérieusement les uns des autres en termes de résistivité :

Le type de solrésistivité du sol (Ohm × m)
Sable (au niveau eaux souterraines en dessous de 5 m)1000
Sable (au niveau de la nappe phréatique au-dessus de 5 m)500
Sol fertile (chernozem)200
Limon sableux humide150
Terreau semi-solide ou forestier100
Couche de craie ou argile semi-dure60
Schistes graphiteux, marnes argileuses50
Terreau plastique30
Argile plastique ou tourbe20
Aquifères souterrainsde 5 à 50

Il est évident que les couches qui ont la plus faible résistivité sont généralement situées à une profondeur considérable. Mais même lorsque l'électrode est approfondie, les résultats obtenus peuvent ne pas être suffisants. Ce problème peut être résolu de plusieurs manières - depuis l'augmentation de la profondeur d'installation des électrodes à broches jusqu'à l'augmentation de leur nombre, de la distance entre elles ou superficie totale contact avec le sol. En pratique, plusieurs schémas de base sont le plus souvent utilisés :


  • Schéma «a» - installation d'une boucle fermée métallique encastrée autour du périmètre de la maison. En option - des broches à entraînement peu profond reliées en anneau par un bus.

DANS construction de datcha il est peu utilisé en raison de son grand volume terrassements ou en raison des particularités de l'emplacement des bâtiments sur le site.

  • Le schéma « B » est peut-être le plus populaire parmi les propriétaires de logements de banlieue. Trois électrodes à broches ou plus modérément encastrées reliées par une seule barre omnibus - cette conception est facile à réaliser vous-même, même dans un espace limité.
  • Le diagramme « c » montre la mise à la terre avec une électrode installée à une plus grande profondeur. Parfois, un tel système est même installé au sous-sol d’un immeuble. Le système est pratique, mais pas toujours réalisable - il est presque impossible de le mettre en œuvre sur des sols rocheux. De plus, pour un tel système de mise à la terre, vous devez utiliser des électrodes spéciales - nous en parlerons un peu plus bas.
  • Le schéma « d » est assez pratique, mais seulement s'il a été pensé au stade de la conception de la maison et exécuté lors du coulage des fondations. Il serait extrêmement peu rentable de le mettre en œuvre sur un bâtiment fini.

Donc, le moyen le plus simple de le mettre en œuvre est de coûts minimes schémas «b» ou, si possible, «c».

Mise à la terre à l'aide de pièces métalliques faites maison

Pour réaliser un système de mise à la terre de ce type, vous aurez besoin de profilés métalliques, Machine de soudage, outils pour travaux d'excavation, masse. Dans certains cas, avec des sols denses et complexes, une perceuse à main peut être nécessaire.

Schématiquement, ce système ressemble à ceci :


Emplacement les électrodes enterrées sont sélectionnées de manière à ce qu'il soit aussi pratique que possible d'amener le bus de mise à la terre au panneau de distribution. Distance optimale de la maison - 3-6 mètres. Les limites acceptables ne sont pas inférieures à un mètre ni supérieures à dix.

Les dimensions indiquées dans le schéma ne sont en aucun cas une sorte de dogme. Ainsi, le côté du triangle peut mesurer jusqu'à trois mètres de long et la profondeur d'enfoncement de la goupille peut être légèrement inférieure - 2,0 ÷ 2,5 m. Le nombre d'électrodes peut également changer - si le sol est dense et qu'il n'est pas possible d'enfoncer les broches plus profondément, vous pouvez augmenter leur nombre.

Une bonne idée est de contacter à l’avance votre entreprise de services publics locale pour obtenir des recommandations sur la façon d’installer une boucle de terre. Ces spécialistes ont probablement des projets bien pensés qui ont été testés dans cette région. De plus, ils pourront aider à calculer les dimensions en fonction de la charge prévue du réseau électrique domestique - cela compte également.


Qu'est-ce qui peut servir d'électrodes ? À ces fins, un coin en acier avec une étagère de 50 × 50 mm et une épaisseur d'au moins 4 ÷ 5 mm est le plus souvent utilisé. Des tuyaux peuvent être utilisés, de préférence galvanisés avec une épaisseur de paroi d'au moins 3,5 mm. Vous pouvez prendre une bande d'acier avec une surface coupe transversale environ 48 mm² (12 × 4), mais il est plus difficile de s'enfoncer verticalement dans le sol. Si vous décidez d'utiliser une tige d'acier, alors ça Il est préférable d'en prendre un galvanisé d'un diamètre d'au moins 10 mm.

Pour attacher les broches en un seul circuit, utilisez une bande de 40 × 4 mm ou un fil machine de 12 à 14 mm. Le même matériau convient à la pose d'un bus de mise à la terre jusqu'à son entrée dans la maison.

  • Ainsi, dans un premier temps, des marquages ​​​​sont effectués à l'emplacement sélectionné.

  • Ensuite, il est conseillé de creuser une petite fosse de la forme prévue jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Profondeur minimale – 0,5 m. Dans le même temps, une tranchée est creusée à la même profondeur - un bus de mise à la terre la longera depuis le contour jusqu'à la base de la maison.

  • La tâche peut être quelque peu simplifiée en creusant non pas une fosse solide, mais uniquement des tranchées le long du périmètre du contour créé. L'essentiel est que leur largeur permette le libre entraînement des électrodes et les travaux de soudage.

  • Des électrodes de la longueur requise sont préparées. Le bord avec lequel ils seront enfoncés dans le sol doit être affûté avec une meuleuse, en le coupant en biais. Le métal doit être propre et non peint.

  • Aux endroits désignés, les électrodes sont enfoncées dans le sol à l'aide d'une masse ou d'un marteau électrique. Ils sont enterrés de manière à ce que dans la fosse (tranchée), ils dépassent d'environ 200 mm au-dessus du niveau de la surface.

  • Une fois toutes les électrodes bouchées, elles sont connectées à un jeu de barres commun (conducteur de mise à la terre horizontal) constitué d'une bande métallique de 40 × 4 mm. Seul le soudage est applicable ici, bien que vous puissiez trouver des recommandations pour utiliser une connexion boulonnée. Non, pour assurer une mise à la terre fiable et durable, ce faisceau doit être soudé - un contact fileté placé sous terre s'oxydera rapidement et la résistance du circuit augmentera fortement.

  • Vous pouvez désormais poser un bus depuis la même bande jusqu'aux fondations de la maison. Le pneu est soudé dans l'une des électrodes bouchées et placé dans une tranchée, puis il passe sur le socle du bâtiment.
  • Le jeu de barres est fixé à la base. Non représenté sur la figure, mais il convient de prévoir un léger pli devant le point d'attache, soi-disant"bosse d'indemnisation" pour compenser la dilatation linéaire du métal lors des changements de température. Un boulon avec filetage M10 est soudé à l'extrémité de la bande. Une borne en cuivre avec un fil de terre y sera fixée, qui ira au panneau de distribution.

  • Pour faire passer le fil à travers le mur ou à travers le socle, un trou est percé et un manchon en plastique y est inséré. Le fil utilisé est du cuivre, d'une section de 16 ou 25 mm² (il vaut mieux vérifier ce paramètre auprès de spécialistes au préalable). Il est également préférable d'utiliser des écrous et des rondelles en cuivre pour les connexions.
  • Parfois, ils le font différemment - une longue goupille en acier est soudée au pneu, de sorte qu'il traverse le mur de la maison, ainsi que le manchon. Dans ce cas, la partie terminale sera à l'intérieur et sera moins sensible à l'oxydation sous l'influence de humidité élevée air.

Plaque de distribution en bronze pour fils de terre
  • Le fil de terre est connecté au panneau de distribution électrique. Pour une « distribution » ultérieure, il est préférable d'utiliser une plaque spéciale en bronze électrique - tous les fils de terre allant aux points de consommation y seront attachés.

Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour remplir immédiatement le circuit installé de terre.

— Il est recommandé, tout d'abord, de le capturer sur une photographie en référence aux objets terrestres fixes environnants - cela peut être nécessaire pour apporter des modifications à documentation du projet, ainsi que pour mener des activités de contrôle et de vérification à l'avenir.

— Deuxièmement, il est nécessaire de vérifier la résistance du circuit résultant. A ces fins, il est préférable d'inviter des spécialistes de l'organisme d'approvisionnement en énergie, d'autant plus que leur appel, d'une manière ou d'une autre, sera nécessaire pour obtenir les permis.

Si les résultats du test montrent que la résistance est élevée, il sera nécessaire d'ajouter une ou même plusieurs électrodes verticales. Parfois, avant de vérifier, ils recourent à des astuces en arrosant généreusement les zones proches des coins enfoncés dans le sol avec une solution saturée d'ordinaire. sel de table. Cela améliorera certainement les performances, mais n'oubliez pas que le sel active la corrosion des métaux.


À propos, s'il n'est pas possible de marteler les coins, ils ont alors recours au forage de puits à la profondeur requise. Après avoir installé les électrodes, celles-ci sont remplies le plus densément possible de terre argileuse, qui est également mélangée à du sel.

Après avoir vérifié la fonctionnalité de la boucle de terre, il est nécessaire de traiter les soudures avec un composé anticorrosion. La même chose peut être faite avec le bus qui se rend au bâtiment. Ensuite, une fois le mastic séché, la fosse et les tranchées sont remplies de terre. Il doit être homogène, non jonché et exempt d'inclusions de pierres concassées. Ensuite, la zone de remblai est soigneusement compactée.

Vidéo : installation d'une boucle de mise à la terre à l'aide d'un coin métallique

Utiliser des kits d'usine prêts à l'emploi

Les kits prêts à l'emploi fabriqués en usine sont très pratiques pour organiser l'échouement à la datcha. Il s'agit d'un ensemble de broches avec accouplements qui vous permettent d'augmenter la profondeur d'immersion dans le sol pendant que vous conduisez.


Ce système de mise à la terre permet l'installation d'une électrode à une broche, mais à une plus grande profondeur, de 6 et même jusqu'à 15 mètres.

Le kit comprend généralement :

  • Goupilles en acier de 1500 mm de longueur à surface galvanisée ou cuivrée, ou en en acier inoxydable. Le diamètre des pièces peut différer selon les ensembles - de 14 à 18 mm.

  • Pour les connecter, ils sont équipés de raccords filetés, et pour faciliter la pénétration dans le sol, un embout en acier est inclus dans le kit.

Dans certains kits, les raccords ne sont pas filetés, mais ajustement serré. Dans ce cas, une extrémité de la tige de terre est effilée par forgeage et présente une surface nervurée. En cas d'impact, une connexion solide se produit et un signal fiable contact électrique entre les tiges.

  • Pour transmission impact de choc une fixation spéciale (goujon) en acier à haute résistance est fournie, qui ne sera pas déformée par l'impact du marteau.

Cheville - une buse qui transmettra la force d'impact du marteau
  • Certains kits comprennent un adaptateur spécial qui vous permet d'utiliser un puissant marteau perforateur comme outil d'entraînement.

Pour installer un tel système de mise à la terre, il est également conseillé de creuser une petite fosse jusqu'à un mètre de profondeur et de même diamètre, même si certains préfèrent même un placement à l'extérieur.


Les broches sont enfoncées séquentiellement et progressivement jusqu'à la profondeur requise.

Alors à gauche en surface section (environ 200 mm) une pince de contact en laiton est mise en place.


Soit une barre omnibus conductrice constituée d'une bande métallique y est insérée, soit un câble de mise à la terre d'une section de 25 mètres carrés est inséré. mm. Pour le raccordement à la bande d'acier, un joint spécial est prévu, qui ne permet pas de contact électrochimique entre la masse de la tige et l'acier (zinc). Ensuite, le bus ou le câble est introduit dans la maison et connecté au tableau de distribution exactement de la même manière que décrit ci-dessus.

Vidéo : entraînement manuel des électrodes à broches

Prix ​​​​des composants pour la protection contre la foudre et la mise à la terre

Composants pour la protection contre la foudre et la mise à la terre

Quel type de revêtement de tige dois-je choisir – galvanisé ou cuivré ?

  • D'un point de vue économique, la galvanisation en couche mince (de 5 à 30 microns) est plus rentable. Ces broches ne craignent pas les dommages mécaniques lors de l'installation, même lorsqu'elles sont laissées rayures profondes n'affecte pas le degré de protection du fer. Cependant, le zinc est un métal assez réactif, et tout en protégeant le fer, il s'oxyde. Au fil du temps, lorsque toute la couche de zinc a réagi, le fer reste sans protection et est rapidement « rongé » par la corrosion. La durée de vie de ces éléments ne dépasse généralement pas 15 ans. Et rendre le revêtement de zinc plus épais coûte très cher.

  • Le cuivre, au contraire, sans réagir, protège le fer qu'il recouvre, plus actif d'un point de vue chimique. De telles électrodes peuvent servir très longtemps sans compromettre leur efficacité ; par exemple, le fabricant garantit leur sécurité dans les sols limoneux jusqu'à 100 ans. Mais lors de l'installation, des précautions doivent être prises : aux endroits où la couche de cuivre est endommagée, une zone de corrosion apparaîtra probablement. Pour réduire ce risque, la couche de cuivre est assez épaisse, jusqu'à 200 microns, de sorte que ces broches sont beaucoup plus chères que les broches galvanisées conventionnelles.

Quels sont les avantages généraux d'un tel ensemble de systèmes de mise à la terre avec une électrode profondément placée :

  • L'installation n'est pas particulièrement difficile. Aucun travail d'excavation important n'est requis, aucune machine à souder n'est nécessaire - tout est fait avec des outils ordinaires que l'on trouve dans chaque maison.
  • Le système est très compact ; il peut être placé dans un espace minuscule ou même au sous-sol d’une maison.
  • Si des électrodes cuivrées sont utilisées, la durée de vie d'une telle mise à la terre sera de plusieurs dizaines d'années.
  • Grâce à un bon contact avec le sol, une résistance électrique minimale est obtenue. De plus, l'efficacité du système n'est pratiquement pas affectée conditions saisonnières. Le niveau de gel du sol ne représente pas plus de 10 % de la longueur de l'électrode et les températures hivernales ne peuvent en aucun cas nuire à la conductivité.

Il y a bien sûr quelques inconvénients :

  • Ce type de mise à la terre ne peut pas être mis en œuvre sur des sols rocheux - il ne sera probablement pas possible d'enfoncer les électrodes à la profondeur requise.
  • Peut-être que certains seront rebutés par le prix du kit. Cependant, c'est une question Avec avec du porno, car le métal laminé de haute qualité pour un circuit de mise à la terre conventionnel n'est pas non plus bon marché. Si l'on ajoute également la durée de fonctionnement, la simplicité et la rapidité d'installation, ainsi que l'absence d'outils spécialisés, alors il est fort possible que cette approche pour résoudre le problème de la mise à la terre semble encore plus prometteuse du point de vue de l'efficacité. .

Vidéo : comment mettre à la terre votre maison à l'aide d'un système de broches modulaires

Il s'agit d'une tige d'acier étiré d'un diamètre de 14 mm et d'une longueur de 1,5 mètre, recouverte par dépôt électrolytique (électrolyse) de cuivre de pureté 99,9%, formant un revêtement avec une liaison moléculaire et inextricable avec l'acier.

Les fils sont appliqués le long des bords à l'aide de la méthode de moletage pour leur connexion mutuelle à l'aide d'un couplage.

En plus de la conductivité électrique, l'acier de haute qualité contenu dans un tel dispositif de mise à la terre joue également un rôle mécanique nécessaire à l'enfouissement de l'électrode dans le sol. Les broches ont une résistance à la traction élevée (600 N/mm²) et peuvent être enfoncées dans le sol avec un marteau-piqueur jusqu'à une grande profondeur - jusqu'à 40 mètres.

Épaisseur placage de cuivre est d'au moins 0,25 mm sur toute la longueur de la tige (filetage compris). Cela garantit sa résistance (du revêtement) à la flexion, au pelage et aux rayures lors de l'installation. Ceci est particulièrement important sur les filetages, où une couche de cuivre plus fine sera complètement détruite par les charges et le frottement avec l'accouplement lors de la pénétration (installation)*.

Ces caractéristiques garantissent la haute résistance à la corrosion de la broche de terre et offrent une telle long terme service (jusqu'à 100 ans).

* Fonctionnalités de création de fils de discussion
Le filetage « correct » est appliqué APRÈS le cuivrage - par moletage, car Seule cette méthode permet d'obtenir une qualité globale élevée de la broche.

Une « technologie » alternative pour le cuivrage des broches : avec des filetages déjà formés (avant d'appliquer le revêtement) est moins chère, MAIS elle donne un résultat pire (et dangereux pendant le fonctionnement).
Cela est dû à une caractéristique de l'électrolyse : un épaississement du revêtement dans les évidements/cavités, grâce auquel le matériau de base (acier) sur le filetage ne peut être recouvert que d'une fine couche (0,03 - 0,05 mm) de cuivre.
Un revêtement aussi fin est facilement endommagé lors de l'installation par les impacts et les frottements dans l'accouplement. Par la suite, lorsque l'électrode de mise à la terre est utilisée avec de telles violations, des poches de corrosion électrochimique (« cuivre-fer ») apparaissent, conduisant à sa destruction complète en 2-3 ans.

Technologie de placage de cuivre

Le facteur clé la fabrication d'une broche de mise à la terre de haute qualité implique la création d'un revêtement de cuivre solide et uniforme sur une pièce en acier épaisseur requise avec un minimum d'impuretés.

Sur une page séparée, les "Aciers cuivrés" sont présentés Description détaillée principales caractéristiques, procédés de fabrication et tests du revêtement.

Comparaison avec les broches galvanisées

De 1910 à 1955, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a mené une étude approfondie sur la corrosion souterraine, au cours de laquelle 36 500 échantillons représentant 333 types de revêtements de métaux ferreux et non ferreux et de matériaux de protection ont été testés dans 128 sites à travers les États-Unis. États*. Cette étude est à juste titre considérée comme l’une des plus recherche complète corrosion jamais réalisée.

L'un des résultats de cette étude a été le fait qu'une broche de terre recouverte de 254 microns de cuivre conserve sa Caractéristiques depuis plus de 40 ans dans la plupart des types de sols. Et les tiges d'électrodes recouvertes de 99,06 microns de zinc dans les mêmes sols ne peuvent conserver leurs qualités que pendant 10 à 15 ans.

De plus, la période de protection zinc la couverture diminue proportionnellement à l’augmentation du montant structures métalliques dans le sol situé à côté des électrodes (plus il y a de structures, moins le revêtement dure / plus il « disparaît » vite). Des exemples de ces structures peuvent être : le renforcement des fondations des bâtiments, des canalisations, etc.

Broche de mise à la terre avec revêtement en cuivre de 254 microns d'épaisseur, extrait du sol (limoneux) après 10 ans

Broche rectifiée avec revêtement en zinc de 99 microns d'épaisseur, retirée du sol (limoneux) après 10 ans

Une autre étude sur les propriétés de corrosion du revêtement de cuivre a été réalisée par la société polonaise GALMAR. Vieillissement artificiel des échantillons prélevés dans des conditions simulant un sol agressif (un marécage « acide ») ont montré qu'une broche de mise à la terre recouverte d'un revêtement en cuivre de 250 microns conserve les caractéristiques techniques nécessaires pendant au moins 30 ans.

Moderne appareils électroménagers et l'équipement nécessite une mise à la terre. Ce n'est que dans ce cas que les fabricants maintiendront leurs garanties. Les résidents des appartements doivent attendre la refonte des réseaux, tandis que les propriétaires peuvent tout faire eux-mêmes. Comment effectuer la mise à la terre dans une maison privée, quelle est la procédure et les schémas de connexion - lisez tout cela ici.

En général, les boucles de masse peuvent avoir la forme d'un triangle, d'un rectangle, d'un ovale, d'une ligne ou d'un arc. La meilleure option pour une maison privée - un triangle, mais d'autres conviennent tout à fait.

Mise à la terre dans une maison privée - types de boucles de mise à la terre

Triangle

La mise à la terre dans une maison privée ou une maison de campagne se fait le plus souvent avec un contour en forme de triangle isocèle. Pourquoi donc? Car avec une telle structure, dans une surface minimale on obtient une surface maximale de dissipation de courant. Les coûts d'installation d'une boucle de mise à la terre sont minimes et les paramètres correspondent aux normes.

La distance minimale entre les broches dans le triangle de la boucle de masse est leur longueur, la distance maximale est le double de la longueur. Par exemple, si vous enfoncez les broches à une profondeur de 2,5 mètres, la distance entre elles doit être comprise entre 2,5 et 5,0 m. Dans ce cas, lors de la mesure de la résistance de la boucle de terre, vous obtiendrez des valeurs normales.

Pendant les travaux, il n'est pas toujours possible de rendre le triangle strictement isocèle - des pierres s'y coincent dans la bonne place ou d'autres zones au sol difficiles à franchir. Dans ce cas, vous pouvez déplacer les broches.

Boucle de masse linéaire

Dans certains cas, il est plus facile de réaliser une boucle de masse en forme de demi-cercle ou de chaîne de broches alignées (s'il n'y a pas d'espace libre de dimensions adaptées). Dans ce cas, la distance entre les broches est également égale ou supérieure à la longueur des électrodes elles-mêmes.

Avec un circuit linéaire, un plus grand nombre d'électrodes verticales est nécessaire pour que la surface de dissipation soit suffisante

L'inconvénient de cette méthode est que pour obtenir les paramètres nécessaires, il faut grande quantitéélectrodes verticales. Comme les marteler est toujours un plaisir, s'il y a une méta, ils essaient de faire un contour triangulaire.

Matériaux de boucle de masse

Pour que la mise à la terre d'une maison privée soit efficace, sa résistance ne doit pas dépasser 4 ohms. Pour cela il faut prévoir bon contact mise à la terre des conducteurs avec de la terre. Le problème est que la résistance du sol ne peut être mesurée qu’avec un appareil spécial. Cette procédure est effectuée lors de la mise en service du système. Si les paramètres sont pires, l'acte n'est pas signé. Par conséquent, lorsque vous effectuez la mise à la terre d'une maison privée ou d'un chalet de vos propres mains, essayez de respecter strictement la technologie.

Paramètres et matériaux des broches

Les broches de mise à la terre sont généralement en métal ferreux. Le plus souvent, une tige d'une section transversale de 16 mm ou plus ou un coin avec des paramètres de 50 * 50 * 5 mm (étagère de 5 cm, épaisseur du métal - 5 mm) est utilisé. Veuillez noter que le renforcement ne peut pas être utilisé - sa surface est durcie, ce qui modifie la répartition des courants, et de plus, dans le sol, elle rouille et s'effondre rapidement. Ce qu'il faut, c'est une tige, pas un renfort.

Une autre option pour les régions arides consiste à utiliser des tuyaux métalliques à parois épaisses. Leur partie inférieure aplati en cône, des trous sont percés dans le tiers inférieur. Pour les installer, des trous de la longueur requise sont percés, car ils ne peuvent pas être enfoncés. Lorsque les sols s’assèchent et que les paramètres d’échouage se détériorent, une solution saline est versée dans les canalisations pour restaurer la capacité dissipative du sol.

La longueur des tiges de mise à la terre est de 2,5 à 3 mètres. C'est suffisant pour la plupart des régions. Plus précisément, il y a deux exigences :


Des paramètres d'échouage spécifiques peuvent être calculés, mais les résultats d'une étude géologique sont nécessaires. Si vous en avez, vous pouvez commander un calcul auprès d'un organisme spécialisé.

De quoi faire des connexions métalliques et comment les connecter avec des broches

Toutes les broches du circuit sont reliées entre elles par une liaison métallique. Il peut être réalisé à partir de :

  • fil de cuivre d'une section inférieure à 10 mm 2 ;
  • fil d'aluminium d'une section d'au moins 16 mm 2
  • conducteur en acier d'une section d'au moins 100 mm 2 (généralement une bande de 25 * 5 mm).

Le plus souvent, les broches sont reliées entre elles à l'aide d'une bande d'acier. Il est soudé aux coins ou têtes de tige. Il est très important que la qualité souderétait élevé - cela détermine si votre mise à la terre réussira le test ou non (si elle répondra aux exigences - résistance inférieure à 4 ohms).

Lors de l'utilisation de fils d'aluminium ou de cuivre, un boulon de grande section est soudé aux broches et les fils y sont déjà attachés. Le fil peut être vissé sur un boulon et pressé avec une rondelle et un écrou, ou le fil peut être terminé par un connecteur de taille appropriée. La tâche principale est la même : assurer un bon contact. N'oubliez donc pas de nettoyer le boulon et le fil avant Metal pur(peut être poncé) et bien pressé - pour un bon contact.

Comment vous ancrer

Une fois tous les matériaux achetés, vous pouvez commencer la fabrication proprement dite de la boucle de masse. Tout d’abord, coupez le métal en morceaux. Leur longueur doit être d'environ 20 à 30 cm plus longue que celle calculée - une fois enfoncées, les sommets des broches se plient, vous devez donc les couper.

Aiguisez les bords obstrués des électrodes verticales - les choses iront plus vite

Il existe un moyen de réduire la résistance lors du martelage des électrodes : affûtez une extrémité de l'angle ou de la tige à un angle de 30°. Cet angle est optimal lors de l'enfoncement dans le sol. Le deuxième point consiste à souder une pastille métallique sur le bord supérieur de l'électrode, par le haut. Premièrement, il est plus facile à frapper et deuxièmement, le métal est moins déformé.

Demande de service

Quelle que soit la forme du contour, tout commence par les travaux d’excavation. Il faut creuser un fossé. Il est préférable de le faire avec des bords biseautés - de cette façon, il s'effrite moins. L'ordre des travaux est le suivant :

En fait, c'est tout. Nous avons effectué la mise à la terre de nos propres mains dans une maison privée. Il ne reste plus qu'à le connecter. Pour ce faire, vous devez comprendre les schémas d’organisation de base.

Insérer une boucle de terre dans la maison

La boucle de terre doit être connectée d'une manière ou d'une autre au bus de terre. Cela peut être fait à l'aide d'une bande d'acier de 24*4 mm, fil de cuivre d'une section de 10 mm2, fil d'aluminium d'une section de 16 mm2.

Si des fils sont utilisés, il vaut mieux les rechercher dans l'isolation. Ensuite, un boulon est soudé au circuit et un manchon avec une plage de contact (rond) est placé à l'extrémité du conducteur. Un écrou est vissé sur le boulon, une rondelle est vissée dessus, puis un fil, une autre rondelle est posée dessus, et le tout est serré avec un écrou (photo de droite).

Comment amener la « terre » dans la maison

Lorsque vous utilisez une bande d'acier, il existe deux options : apporter un pneu ou un fil dans la maison. Je n'ai vraiment pas envie de tirer un pneu en acier mesurant 24*4 mm - cela a l'air inesthétique. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser le même connexion boulonnée réaliser un jeu de barres en cuivre. Il lui faut une taille beaucoup plus petite, ça rend mieux (photo de gauche).

Vous pouvez également passer d'un pneu métallique à fil de cuivre(section 10 mm2). Dans ce cas, deux boulons sont soudés au pneu à une distance de plusieurs centimètres l'un de l'autre (5-10 cm). Le fil de cuivre est torsadé autour des deux boulons, en les pressant avec une rondelle et un écrou contre le métal (serrez le mieux possible). Cette méthode est la plus économique et la plus pratique. Cela ne nécessite pas autant d'argent que d'utiliser uniquement du fil de cuivre/aluminium, et il est plus facile de le faire passer à travers un mur qu'un jeu de barres (même en cuivre).

Schémas de mise à la terre : lequel est-il préférable de réaliser ?

Actuellement, dans le secteur privé, seuls deux schémas de connexion à la terre sont utilisés : TN-C-S et TT. Pour la plupart, un câble à deux conducteurs (220 V) ou à quatre conducteurs (380 V) (système TN-C) convient à la maison. Avec un tel câblage, en plus du fil de phase (phase), il existe un conducteur de protection PEN, dans lequel le neutre et la terre sont combinés. Pour le moment, cette méthode n'offre pas une protection adéquate contre les chocs électriques, il est donc recommandé de remplacer l'ancien câblage à deux fils par un câblage à trois fils (220 V) ou à cinq fils (380 V).

Afin d'obtenir un câblage normal à trois ou cinq fils, il est nécessaire de séparer ce conducteur en terre PE et neutre N (dans ce cas, une boucle de mise à la terre individuelle est nécessaire). Cela se fait dans le meuble d'entrée sur la façade de la maison ou dans le meuble de comptabilité et de distribution à l'intérieur de la maison, mais toujours avant le compteur. Selon la méthode de séparation, on obtient soit le système TN-C-S, soit le système TT.

Installation d'un système de mise à la terre TN-C-S dans une maison privée

Lors de l'utilisation de ce circuit, il est très important de réaliser une bonne boucle de masse individuelle. Veuillez noter qu'avec le système TN-C-S, la protection contre les chocs électriques nécessite l'installation de RCD et de disjoncteurs. Sans eux, il n'est pas question de protection.

De plus, pour assurer la protection, il est nécessaire de connecter tous les systèmes constitués de matériaux conducteurs au bus de terre avec des fils séparés (inextricables) - chauffage, alimentation en eau, cadre de renforcement des fondations, assainissement, gazoduc (s'ils sont constitués de tuyaux métalliques). Par conséquent, le bus de mise à la terre doit être pris « avec une réserve ».

Pour Séparation PEN conducteur et créant une mise à la terre dans une maison privée TN-C-S trois bus sont nécessaires : sur une base métallique - ce sera un bus PE (terre), et sur une base diélectrique - ce sera un bus N (neutre) et un petit bus répartiteur pour quatre « sièges ».

Le bus de « masse » métallique doit être fixé à boîtier métallique armoire afin qu'il y ait un bon contact électrique. Pour ce faire, au niveau des points de fixation, sous les boulons, la peinture est retirée de la carrosserie jusqu'au métal nu. Le bus zéro - sur une base diélectrique - est mieux monté sur un rail DIN. Cette méthode d'installation répond à l'exigence de base : après la séparation, les bus PE et N ne doivent se croiser nulle part (ne doivent pas avoir de contact).

Mise à la terre dans une maison privée - transition du système TN-C au TN-C-S

  • Le conducteur PEN provenant de la ligne est connecté au répartiteur de bus.
  • Nous connectons le fil de la boucle de terre au même bus.
  • À partir d'une prise avec un fil de cuivre d'une section de 10 mm 2, nous plaçons un cavalier sur le bus de terre ;
  • À partir de la dernière prise libre, nous plaçons un cavalier sur le bus zéro ou le bus neutre (également un fil de cuivre de 10 mm2).

Voilà, la mise à la terre dans une maison privée se fait selon le schéma TN-C-S. Ensuite, pour connecter les consommateurs, nous prenons la phase du câble d'entrée, le zéro du bus N et la masse du bus PE. Nous veillons à ce que la masse et le zéro ne se croisent nulle part.

Mise à la terre selon le système TT

La conversion d'un circuit TN-C en TT est généralement simple. Il y a deux fils provenant du poteau. Le conducteur de phase est en outre utilisé comme phase, et le conducteur de protection PEN est attaché au bus « zéro » et est alors considéré comme zéro. Le conducteur du circuit réalisé est directement fourni au bus de mise à la terre.

Mise à la terre à faire soi-même dans une maison privée - schéma TT

L’inconvénient de ce système est qu’il ne protège que les équipements nécessitant l’utilisation d’un fil « terre ». S'il existe également des appareils électroménagers fabriqués selon un circuit à deux fils, ils peuvent être alimentés. Même si les boîtiers sont mis à la terre avec des conducteurs séparés, en cas de problème, la tension peut rester à « zéro » (la phase sera coupée par la machine). Par conséquent, parmi ces deux schémas, le TN-C-S est préféré car il est plus fiable.

L'une des options pour installer une boucle de mise à la terre dans une maison privée consiste à installer une broche de mise à la terre. Dans ce cas, le temps de fonctionnement est considérablement réduit, tandis que la fonctionnalité de l'électrode de terre n'est pas inférieure aux options de système similaires (linéaire, électrolytique, etc.). Dans cet article, nous vous expliquerons comment réaliser vous-même la mise à la terre des broches modulaires et quels sont les avantages d'un tel système.

Caractéristiques de conception

Qu’est-ce qu’un tel système et en quoi consiste-t-il ? L'appareil est constitué de broches en acier d'un mètre et demi, traitées avec du cuivre et reliées à l'aide de raccords. Le kit comprend également une pince en laiton qui relie les contours horizontaux et verticaux. Vous trouverez ci-dessous un schéma de la conception.

Le système de mise à la terre modulaire des broches est installé comme suit : une plate-forme d'atterrissage (buse) est montée sur le dessus de la broche, qui à son tour est connectée au couplage. L'accessoire est nécessaire pour transmettre la force du marteau vibrant. Une pointe en acier est installée sur la partie basse de la structure. Cela facilite l'enfoncement de l'unité dans le sol. Il existe plusieurs types de pointes dont la portée dépend de la dureté du sol.

De plus, le kit est livré avec une pâte liquide spéciale conductrice d'électricité, dont le but est de protéger contre la corrosion et d'entretenir en permanence résistance électrique pendant le fonctionnement. Une pâte électriquement conductrice est appliquée sur toutes les connexions filetées de la structure. Vous pouvez également utiliser un produit anticorrosion étanche spécial ruban adhésif. Il résiste aux acides, aux sels et aux gaz et ne laisse pas passer l’humidité.

Étapes d'installation

La mise à la terre des broches modulaires est installée conformément principe simple. Tout d'abord, la pointe est posée sur la première épingle. Mais avant l'installation, il doit être traité avec une pâte électriquement conductrice contre la corrosion. Nous vissons le raccord à l'autre extrémité et le traitons également avec une pâte anticorrosion. La plateforme d'atterrissage est ensuite vissée sur l'appareil pour appliquer les forces du vibromasseur.

Nous plaçons la mise à la terre à broches modulaires assemblée dans un trou préalablement préparé dans le sol. Vous devez le visser dans le sol aussi profondément que possible de vos propres mains. Ensuite, vous devez connecter le marteau vibrant au réseau et le placer sur le site de la tige. Ainsi, le pion est immergé dans le sol sur toute sa longueur. Il suffit de laisser 20 cm pour connecter une autre tige.

Ceci est suivi de . Pour ce faire, vous devez retirer la buse d'atterrissage et la connecter à l'endroit où elle se trouvait. appareil spécial, ohmmètre, comme sur la photo ci-dessous :

Lorsque la première tige est enfoncée dans le sol sur toute sa longueur, l'accessoire d'atterrissage du marteau vibrant est retiré et une autre goupille est montée à travers l'accouplement. Une pince spéciale qui maintient la goupille position verticale, s'élève le long appareil installé en haut. Et l'accouplement de connexion et l'accessoire pour le marteau vibrant sont à nouveau installés sur la structure montée, après quoi le processus est répété.

La résistance à la propagation doit être vérifiée après l'installation de chaque tige verticale. Les broches sont installées jusqu'à ce que la résistance requise soit établie. La figure ci-dessous montre un schéma de l'évolution de la résistance en fonction de la longueur :

Ensuite, vous devez connecter l'électrode de terre horizontale et le conducteur vertical. Pour ce faire, une pince en laiton est fixée à l'extrémité de la tige qui dépasse du sol et une électrode de terre horizontale y est connectée. Une plaque spéciale est placée entre la broche et le câble horizontal, qui protège contre la corrosion lorsque des métaux différents entrent en contact. Une fois le système connecté, les points de connexion sont traités avec un ruban adhésif spécial. Il sert de protection supplémentaire contre la corrosion.

Avantages et inconvénients du système

La mise à la terre à broches modulaires, comme tout système, présente des avantages et des inconvénients. Par rapport au circuit classique et standard, la mise à la terre des broches présente les avantages suivants :

  • facilité et simplicité d'installation;
  • occupe une petite superficie;
  • l'installation est effectuée quantité minimum ouvriers (1 à 2 personnes);
  • l'installation s'effectue sans travaux de soudure, puisque toutes les connexions sont réalisées à l'aide de raccords ;
  • grâce au marteau vibrant, il n'y a pas de gros travaux de terrassement ;
  • la mise à la terre des broches modulaires est résistante à la corrosion, car elle est traitée avec des lubrifiants et des revêtements spéciaux, grâce auxquels elles durent plusieurs décennies ;
  • quel que soit le sol, le système de broches s'enfonce facilement dans le sol ;
  • les éléments structurels sont fabriqués industriellement, grâce à quoi ils sont de haute qualité et sont prêts à être installés immédiatement sans travaux préparatoires supplémentaires.

La mise à la terre à broches modulaires présente un inconvénient majeur : son coût élevé. Mais malgré cet inconvénient, le système est bénéfique si l’on prend en compte tous ses avantages.

L'industrie produit une grande variété de kits combinant les éléments nécessaires à une installation fiable et de haute qualité. La mise à la terre à broches modulaires a un objectif important : elle protège la maison du feu et les personnes présentes dans la pièce des chocs électriques.

Mise à la terre modulaire ZANDZ
(pr. Russie) est destiné à l'installation de dispositifs de mise à la terre (conducteurs de terre) dans des installations résidentielles (maison, datcha), dans des installations de télécommunications et d'énergie des opérateurs mobiles et mobiles connexion fixe, dans les entreprises industrielles.

Une telle électrode de terre est une structure préfabriquée constituée de broches en acier de 1,5 mètre de long reliées entre elles, recouvertes d'une couche de cuivre.

Avantages de la mise à la terre modulaire

Avantage de la conception modulaire des broches :

  • facilité d'installation de l'électrode jusqu'à une profondeur de 30 mètres, sans utilisation d'équipements et d'outils spécialisés. Toutes les opérations sont effectuées par 1 personne. La grande profondeur permet une mise à la terre très efficace.

  • superficie minimale occupé par l'électrode de mise à la terre permet d'installer une telle mise à la terre dans les sous-sols des bâtiments, ou à proximité des murs de la maison sous la forme d'un seul point. La compacité minimise les travaux d'excavation requis.

  • toutes les pièces sont accouplées sans soudure *

Supériorité production industrielle les éléments sont :

  • excellente résistance de toutes les pièces à la corrosion, qui se traduit par la durée de vie de l'électrode de terre jusqu'à 100 ans.

  • résistance totale du revêtement en cuivre des broches à dommages mécaniques(par exemple, pliage et pelage) lors de l'installation, ce qui permet une installation dans des sols avec présence de gravier ou de petits débris de construction
    (grâce à l’utilisation de la technologie de dépôt électrolytique du cuivre sur l’acier).

* La connexion d'éléments de dispositifs de mise à la terre NON en métaux ferreux est autorisée par la circulaire technique 11/2006 de l'association RosElectroMontazh (lien vers le document)

Kits de mise à la terre

Pour construire des dispositifs de mise à la terre présentant les caractéristiques nécessaires (par exemple, pour obtenir la résistance de mise à la terre requise), divers kits de mise à la terre modulaires ZANDZ prêts à l'emploi (pr. Russie) sont utilisés, qui contiennent tout le nécessaire pour installer une électrode de mise à la terre.

Tous les composants sont facilement interfacés les uns avec les autres.

Disponible en cinq variétés kits prêts à l'emploi, différant par la longueur totale des broches, leur objectif principal et leur configuration :

ZZ-000-015 -

électrode de masse universelle pour une installation sous forme d'électrode préfabriquée : une de 15 m de profondeur ou trois de 5 m de profondeur
(4,5 + 4,5 + 6 m).

Utilisé comme conducteur de terre à faible résistance de propagation et comme conducteur de terre pour la protection contre la foudre d'un objet.

ZZ-000-030 -

prise de terre universelle à installer sous forme d'électrode préfabriquée : une de 30 m de profondeur ou trois de 10 m de profondeur
(10,5 + 10,5 + 9 m).

Utilisé comme conducteur de terre avec une très faible résistance de propagation et comme conducteur de terre pour la protection contre la foudre d'un objet.

ZZ-000-045 -

système de mise à la terre multi-électrodes sous forme de 15 électrodes préfabriquées de 3 m de profondeur.

Utilisé comme interrupteur de mise à la terre distribué avec une faible tension de contact.

ZZ-000-424 -
(4 électrodes préfabriquées de 6 m chacune).
ZZ-000-636 - conducteur de terre pour installation sur des installations de communication ou d'alimentation électrique en conteneur
(6 électrodes préfabriquées de 6 m chacune).

Électrode de masse traditionnelle
(ensemble ZZ-000-045)

Un grand nombre d'électrodes verticales installées à faible profondeur

Électrode de terre spéciale
(ensembles ZZ-000-424
et ZZ-000-636)

Installation de mise à la terre pour les installations de conteneurs

Équipement

Configuration individuelle

Accessoires

Le couplage en laiton est conçu pour relier les broches entre elles. Il est réalisé de telle manière que les broches se touchent au centre même de l'accouplement et que l'énergie motrice nécessaire à l'enfouissement des broches dans le sol ne soit pas transférée à l'accouplement. De cette façon, l'impulsion de choc ne se « dissipe » pas et supprime également la charge mécanique de l'accouplement.

La pointe pointue en acier facilite l'enfoncement des broches dans un sol dur.

Collier de serrage profilé en acier inoxydable avec boulons M10. Vous permet de connecter une broche cuivrée à un conducteur de terre - un fil rond ou une bande (jusqu'à 40 mm de large).

Il est possible d'utiliser en toute sécurité des conducteurs en acier et galvanisés - à cet effet, il y a un joint à l'intérieur de la pince qui empêche la formation d'une liaison électrochimique entre l'acier/zinc et le cuivre.

Pour éviter l'auto-dévissage connexions filetées"boulon-écrou" utilise des rondelles élastiques (rondelles Grover / rondelles Grover) installées entre la surface du collier et l'écrou.

Utilisé pour réduire la résistance électrique entre les broches et le couplage, ainsi que protection supplémentaire extrémités des broches (dans l'accouplement) contre la corrosion. Un lubrifiant est également utilisé pour la tête de guidage, ce qui facilite son retrait après l'insertion de la goupille suivante. Lors de l'installation, du lubrifiant est appliqué sur les filetages des pièces.

Le ruban est utilisé pour protéger la connexion de la broche avec le conducteur de terre de la corrosion du sol et électrochimique en déplaçant complètement l'eau (humidité) du point de connexion, sans laquelle le processus de corrosion est impossible. En même temps, la bande ne perd pas son aspect physique et propriétés mécaniques pendant de nombreuses années.

Fabriqué à partir de synthétique non tissé matériau fibreux, imprégné et enduit d'une composition neutre à base d'hydrocarbure saturé de pétrole (pétrolatum) et d'une charge inerte contenant du silicium. Reste plastique dans une large plage de températures. Ne durcit pas et ne se fissure pas. Très résistant aux acides inorganiques, aux alcalis, aux sels et aux micro-organismes, hautement étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et aux gaz.

Ce ruban protège uniquement les bornes de connexion du conducteur.

Une buse en acier avec un percuteur trempé transmet la force du marteau-piqueur à la tête de guidage (aux broches montées). Adapté pour une utilisation avec des marteaux-piqueurs siège SDS-Max.

Eléments supplémentaires

Conducteur de terre (PV-1 25 mm²)

Un conducteur en cuivre unipolaire, toronné et toronné d'une section de 4 à 185 mm² dans une isolation PVC est utilisé pour connecter l'électrode de terre à l'objet (GZSh dans le blindage).

Le conducteur est fourni au mètre et en bobines prêtes à l'emploi de 3/5/10 mètres
(ZZ-500-103 / ZZ-500-105 / ZZ-500-110), serti à une extrémité d'une pointe avec un trou pour un boulon D8 pour la connexion au GZSh dans le blindage.