Пуэ-7 п.1.7.121-1.7.130 защитные проводники (pe-проводники)
Содержание:
- Как заземляется сварочное оборудование
- Требования к заземляющим устройствам (ЗУ)
- Контур наружного заземления
- Что рекомендует производитель автомобиля.
- 4.2.134
- Как делать монтаж проводки в зависимости от поверхности?
- Конструкция контура
- Удилища
- Марки и требования
- Сопротивление
- Цвет провода заземления и особенности подключения
- Что такое заземление
- Инструкция
Как заземляется сварочное оборудование
Любые устройства, питающиеся от электросети, согласно требованиям ПУЭ должны заземляться, что гарантирует надёжную защиту работающего на них персонала от случайного поражения электрическим током.
Заземление сварочного аппарата, относящегося к категории таких электрических приборов, также считается обязательным. В инструкции к любому инвертору или трансформаторному сварочному оборудованию указано, что включать его без заземления запрещено.
Особенность работ по заземлению
С учётом специфики сварочного оборудования разработаны конкретные схемы и правила заземления корпусов источников тока и трансформаторов. Они позволяют организовать цепи отвода опасных потенциалов от токопроводящих частей.
Специфика заземления сварочного оборудования проявляется в следующих требованиях:
- последовательное заземление нескольких сварных агрегатов или постов недопустимо (каждая единица оборудования должна иметь своё собственное заземляющее устройство – ЗУ);
- к устройству заземления должны подключаться все токоведущие части сварочного оборудования, включая вторичные выводы трансформаторного преобразователя;
- временное крепление специального заземляющего проводника должно производиться с высокой степенью защиты от ослабления (на болтовой контакт, оснащённый специальной шпилькой);
- место подключения заземляющей шины должно помечаться специальным символом, с понятным для оператора обозначением.
Помимо этого, при включении оборудования для сварки в питающую сеть 220/380 Вольт с глухозаземленной «нейтралью», такая защита должна быть организована и во входных цепях трансформатора. В домашних условиях функцию защиты от пробоя электротока на корпус сварочного оборудования выполняет УЗО.
Контроль состояния заземления
Согласно требованиям ПУЭ для эффективной защищённости от случайного электрического удара суммарное сопротивление заземляющего устройства не должно быть более 5 Ом.
https://youtube.com/watch?v=5LHiiWBs2Ho
Для достижения этого показателя при обустройстве заземления сварочного оборудования следует обеспечить требуемую электропроводность системы, увеличивая площадь контакта элементов с грунтом.
В реальных условиях достичь показателя в 5 Ом удаётся с большим трудом. Для обеспечения нормируемой величины переходного сопротивления используются искусственные приёмы его снижения (введением в прилежащий грунт специальных химикатов).
Независимо от способа обустройства заземляющей конструкции, все её открытые части (и в особенности – стыки) должны быть обработаны защитным составом. В качестве такого покрытия обычно используется разогретая до жидкого состояния смола.
В процессе таких проверок осуществляется визуальный осмотр открытых мест соединения частей ЗУ или делается контрольная выемка грунта на глубину, определяемую требованиями ПУЭ. В последнем случае проверяют состояние скрытых в земле шин и сварных соединений.
Требования к заземляющим устройствам (ЗУ)
Согласно требованиям нормативов любые действующие электроустановки должны защищаться специальным заземляющим контуром (ЗК), в состав которого входит такая обязательная составляющая, как заземлитель.
Последний представляет собой сборную конструкцию из металлических элементов, обеспечивающих надёжный контакт с землёй и способствующих растеканию тока в неё.
Это сооружение (часть заземления), как правило, изготавливается из отдельных токопроводящих элементов (металлических прутьев, трубных заготовок или стандартных профилей), погружаемых в грунт на определённую глубину.
Правилами обустройства таких конструкций предполагается, что для их изготовления могут применяться только сталь или медь, но никак не алюминий или другие металлы.
Этими же правилами оговариваются и возможные варианты конструкций заземлителя, а также устанавливается соответствие их показателям, нормируемым по ПУЭ.
Контур наружного заземления
Эта система служит для подстанции трансформатора и является замкнутой. Состоит из небольшого количества электродов. Они располагаются по вертикали. Заземлитель по горизонтали, он изготавливается, и полос стали 4*40 мм.
Контур заземления должен обладать сопротивление в 40 м, не как не больше, а земля максимально – 1000 м/м. В настоящее время согласно правилам можно увеличить значения, но не более чем в десять раз для грунта. Из этого можно сделать вывод, что для достижения значения в 40 м нужно произвести вертикальную установку восьми электродов по пять метровых. Они должны быть изготовлены из круга при его диаметре 16 мм. Или можно использовать десять трех метровых, при использовании уголка из стали 50*50 мм.
Наружный контур отводиться от края здания больше чем на метр. Элементы располагающиеся горизонтально закапываются в траншею на расстояние 700 мм от уровня поверхности почвы. Полоску располагают ребром.
Таким образом понятно, что следует четко руководствоваться существующими нормами. Так контур заземления ПУЭ отражен в главе 1.7. Н так же необходимо следить за всеми изменениями в требованиях, которые могут случаться довольно часто.
В промышленности заземление используется давно, в жилом фонде оно стало использоваться относительно недавно. Правда, в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) о заземлении написано немало. Здесь четко расписано, как должен проводиться заземляющий контур, какие элементы должны в нем использоваться, параметры заземляющих контуров и все остальное. Вот почему к этой системе защите от утечек тока необходимо относится со всей ответственность, имеется в виду монтаж, расчет и обслуживание. Итак, заземление (ПУЭ лежит в основе) определяет безопасность эксплуатации электрических сетей.
Что рекомендует производитель автомобиля.
4.2.134
Открытые РУ и ПС 20-750 кВ должны быть защищены от
прямых ударов молнии. Выполнение защиты от прямых ударов молнии не требуется
для ПС 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 МВ·А и менее
независимо от количества таких трансформаторов и от числа грозовых часов в
году, для всех ОРУ ПС 20 и 35 кВ в районах числом грозовых часов в году не
более 20, а также для ОРУ и ПС 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным
удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом·м при числе
грозовых часов в году не более 20.
Здания закрытых РУ и ПС следует защищать от прямых ударов
молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20.
Защиту зданий закрытых РУ и ПС, имеющих металлические
покрытия кровли, следует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии
железобетонной кровли и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов
защита выполняется заземлением ее арматуры.
Защиту зданий закрытых РУ и ПС, крыша которых не имеет
металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью
отдельных ее элементов, следует выполнять стержневыми молниеотводами, либо
укладкой молниеприемной сетки непосредственно на крыше зданий.
При установке стержневых молниеотводов на защищаемом здании
от каждого молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов по
противоположным сторонам здания.
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной
проволоки диаметром 6-8 мм и уложена на кровлю непосредственно или под слой
негорючих утеплителя или гидроизоляции. Сетка должна иметь ячейки площадью не
более 150 м
(например, ячейка 12х12 м). Узлы сетки должны быть соединены сваркой.
Токоотводы, соединяющие молниеприемную сетку с заземляющим устройством, должны
быть проложены не реже чем через каждые 25 м по периметру здания.
В качестве токоотводов следует использовать металлические и
железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) конструкции
зданий. При этом должна быть обеспечена непрерывная электрическая связь от
молниеприемника до заземлителя. Металлические элементы здания (трубы,
вентиляционные устройства и пр.) следует соединять с металлической кровлей или
молниеприемной сеткой.
При расчете числа обратных перекрытий на опоре следует
учитывать увеличение индуктивности опоры пропорционально отношению расстояния
по токоотводу от опоры до заземления к расстоянию от заземления до верха опоры.
При вводе в закрытые РУ и ПС ВЛ через проходные изоляторы,
расположенные на расстоянии менее 10 м от токопроводов и других связанных с ним
токоведущих частей, указанные вводы должны быть защищены РВ или
соответствующими ОПН. При присоединении к магистралям заземления ПС на
расстоянии менее 15 м от силовых трансформаторов необходимо выполнение условий
4.2.136.
Для расположенных на территории ПС электролизных зданий,
помещений для хранения баллонов с водородом и установок с ресиверами водорода
молниеприемная сетка должна иметь ячейки площадью не более 36 м (например, 6х6 м).
Защита зданий и сооружений, в том числе взрывоопасных и
пожароопасных, а также труб, расположенных, на территории электростанций,
осуществляется в соответствии с технической документацией, утвержденной в
установленном порядке.
Как делать монтаж проводки в зависимости от поверхности?
Если принято решение самостоятельного монтажа, то учитывайте тип потолочной поверхности. От этого фактора зависит дальнейшая работа.
Как развести проводку под натяжной потолок с учетом материала? Варианты следующие:
1. Дерево
Если потолок выполнен из дерева, то основным «маскирующим» материалом выступают стальные трубы.
При выборе диаметра изделия ориентируйтесь на толщину применяемого жгута проводов (кабельной продукции). Если планируется применение нескольких кабелей, то протягивайте их через одну трубу (заблаговременно предусмотрите больший диаметр изделия).
Требования к распредкоробкам:
- исполнение IP 65;
- выполнение из металла;
- внутренние элементы коробки ограждены от прикосновения к ним кабельных жил.
Для этих целей используйте изолирующие материалы.
Монтаж выполняется по следующему алгоритму:
- делайте разметку пути, по которому будут идти провода (кабельная продукция);
- отмечайте места и монтируйте проходные и распределительные коробки;
отмеряйте трубы и нарезайте их, после чего фиксируйте изделия на потолке, объединяйте
- конструкцию с помощью сварки;
- любые изменения пути кабелей (подъемы, опускание, повороты) делайте под углом 90 градусов;
- стягивайте кабель с небольшими промежутками (чтобы не было провисания), после чего оставляйте на выходе 22-25 сантиметров (этой длины достаточно, чтобы зачистить и соединить провода);
- объединяйте жилы, которые сходятся в распределительные коробки под натяжным потолком;
- заземляйте проводку, после чего проверьте качество выполненных работ.
2. Металл
Если поверхность потолка выполнена из металла, то трубы для прокладки должны быть выполнены из электротехнического пластика. Преимущества материала – легкость монтажа, устойчивость к воспламенению, надежность.
Из этого же материала должны быть выполнены и коробки для объединения проводов. Если установка таких конструкций недопустима в помещении (по требованию нормативных документов), то применяйте трубы из стали.
Монтаж делайте следующим образом:
- размечайте путь, по которому будут проходить провода. Действуйте согласно нарисованной схемы (так будет проще делать ремонт проводки под натяжным потолком в будущем);
- размечайте и монтируйте распредкоробки;
- отмеряйте трубы и нарезайте их нужной длины, после чего фиксируйте их на потолке. По завершении работы склеивайте конструкцию;
- следите, чтобы все направления движения кабеля делались под углом 90 градусов. Используйте для этих целей гофру;
- протягивайте кабельную продукцию в закрепленных трубках с помощью стальной протяжки и
- выводите кабель на расстояние 22-25 сантиметров с каждой из сторон;
- спаивайте или сваривайте жилы в распредкоробках;
- проверяйте правильность монтажа.
3. Железобетонные конструкции
В старых домах (времен СССР) применялись железобетонные плиты, которые требуют к себе особого подхода. На современном этапе перекрытия готовятся в процессе строительства.
В них заблаговременно укладывается все необходимое для проводки – коробки, трубы и прочее. Но такая конструкция характерна для новых зданий. Что касается старых домов, то в них применяются стандартные плиты-перекрытия.
Если это ж/б плиты – ваш случай, то проводку стоит делать в специальных каналах.
Сложность в том, что внутри отверстий набивается грязь и песок, которые усложняют процесс протягивания кабельной продукции. Следовательно, перед выполнением работы убедитесь в возможности ее выполнения.
Конструкция контура
Составные части
Заземляющий контур
Уже упоминавшееся ранее сопротивление заземления (Rз) контура – основной параметр, контролируемый на всех этапах его эксплуатации и определяющий эффективность его применения. Эта величина должна быть настолько малой, чтобы обеспечить свободный путь аварийному току, стремящемуся стечь в землю.
Обратите внимание! Важнейшим фактором, оказывающим решающее влияние на величину сопротивления заземления, является качество и состояние грунта в месте обустройства ЗУ. Исходя из этого, рассматриваемое ЗУ или заземляющий контур ЗК (что для нашего случая – одно и то же) должны иметь конструкцию, удовлетворяющую следующим требованиям:
Исходя из этого, рассматриваемое ЗУ или заземляющий контур ЗК (что для нашего случая – одно и то же) должны иметь конструкцию, удовлетворяющую следующим требованиям:
- В её составе необходимо предусмотреть набор металлических прутьев или штырей длиной не менее 2-х метров и диаметром от 10-ти до 25-ти миллиметров;
- Они соединяются между собой (обязательно на сварку) пластинами из того же металла в конструкцию определённой формы, образуя так называемый «заземлитель»;
- Кроме того, в комплект устройства входит подводящая медная шина (её ещё называют электротехнической) с сечением, определяемым типом защищаемого оборудования и величиной токов стекания (смотрите таблицу на рисунке ниже).
Таблица сечений шин
Эти составляющие устройства необходимы для соединения элементов защищаемого оборудования со спуском (медной шиной).
Различие по месту устройства
Согласно положениям ПУЭ, защитный контур может иметь как наружное, так и внутреннее исполнение, причём к каждому из них предъявляются особые требования. Последними устанавливается не только допустимое сопротивление контура заземления, но и оговариваются условия измерения этого параметра в каждом частном случае (снаружи и внутри объекта).
При разделении систем заземления по их местонахождению следует помнить о том, что лишь для наружных конструкций корректен вопрос о том, как нормируется сопротивление заземлителя, поскольку внутри помещения он обычно отсутствует. Для внутренних конструкций характерна разводка по всему периметру помещений электротехнических шин, к которым посредством гибких медных проводников подсоединяются заземляемые части оборудования и приборов.
Для элементов конструкций, заземлённых снаружи объекта, вводится понятие сопротивления повторного заземления, появившееся вследствие особенной организации защиты на подстанции. Дело в том, что при формировании нулевого защитного или совмещённого с ним рабочего проводника на питающей станции нейтральная точка оборудования (понижающего трансформатора, в частности) уже заземляется один раз.
Поэтому когда на ответном конце того же провода (обычно это PEN или PE шина, выводимая непосредственно на щиток потребителя) делается ещё одно местное заземление, его с полным основанием можно назвать повторным. Организация этого вида защиты показана на рисунке ниже.
Повторное заземление
Важно! Наличие местного или повторного заземления позволяет подстраховаться на случай повреждения защитного нулевого провода PEN (PE – в системе электропитания TN-C-S). Такая неисправность в технической литературе обычно встречается под наименованием «отгорание нуля»
Такая неисправность в технической литературе обычно встречается под наименованием «отгорание нуля».
Удилища
Ловля нахлыстом специфична еще и тем, что удилище здесь применяется только для сборки элементов снасти воедино и для осуществления заброса. При вываживании трофея оно не играет столь существенной роли, как в других видах рыбалки. Классификация нахлыстовых удилищ делит их на 14 классов в зависимости от длины и мощности.
Первые два из них – своеобразный нахлыстовый ультралайт с длиной бланка около двух метров. Их используют для деликатной рыбалки некрупной рыбы на мелких речках, небольших прудах. Специалисты не рекомендуют использовать палки первого и второго класса в рыбалке нахлыстом для начинающих.
Следующие, третий и четвертый классы, представляют удилища длиной в пределах восьми-девяти футов, по аналогии со спиннинговыми бланками – лайтовые, легкие, палки. В принципе их уже можно рекомендовать для начинающих, если первая рыбалка нахлыстом будет проводиться в спокойной равнинной речке, например, на голавля или язя.
Нахлыст для начинающих специалисты рекомендуют начинать со средними по классу удилищами: от пятого до седьмого, в длину они могут превышать три метра. Именно они сгладят проблемы, которые непременно будут у новичка при освоении этого способа ловли. Между тем такие палки используются при ужении практически всех видов рыб, они справляются с забросами не только легких мушек, но ими можно рыбачить и с нимфами и со стримерами.
Кстати, о выборе нахлыстовой удочки хорошо рассказано в этом видео.
https://youtube.com/watch?v=L9yNx2xvId4
Более мощные классы нахлыстовых удилищ применяются при ловле на больших реках или в водах морей и океаном. Они используются для заброса особенно крупных приманок и работы на дальних расстояниях.
Нахлыстовые удилища имеют особенное устройство катушкодержателя. Он располагается на самом конце комля, за рукояткой. Это обуславливает техника ловли, в которой катушка не используется ни при забросе, ни при проводке.
Фото 1. Удилище нахлыстовое.
Марки и требования
При покупке кабеля для заземления необходимо всесторонне его изучить на возможность применения в доме, квартире или специальном помещении (к примеру, ванной, сауне и т. д).
Заземляющий проводник может быть с одной жилой или многожильным. Здесь нужно ориентироваться на место монтажа и удобство применения.
Приведем несколько примеров:
- При соединении корпуса с дверцей шкафа необходимо сохранить подвижность, поэтому лучше использовать многожильное изделие. Если установить одножильный проводник, из-за частых сгибаний он быстро повредится.
- Для соединения корпуса электрического мотора, где не нужна подвижность, пригодятся жесткие жилы. Здесь особых требований к гибкости не предъявляется.
- При обустройстве заземления в квартире или доме можно использовать любой из типов проводов с учетом риска его повреждения и удобства прокладки.
В зависимости от типа заземляющая жила может быть из алюминия и меди, идти в качестве отдельного изделия или в составе бухты кабеля, быть с изоляцией или без нее.
Сегодня выделяется несколько основных марок проводов.
NYM
Изделие с медной жилой, промежуточной оболочкой зелено-желтого цвета. Отличается удобством монтажа, применяется для напряжения до 660 В. Рабочая частота 50 Гц.
Количество проводников может быть от одного до пяти с сечением от 1,5 до 6 кв. мм. Номинальный ток определяется рабочим сечением проводника.
Температурный режим работы от -50 до +50 градусов Цельсия. Радиус изгиба не более четырех диаметров кабеля.
Плюсы — стойкость к влаге и огню, гибкость и большой выбор вариантов исполнения.
Минусы — высокая цена и боязнь прямых солнечных лучей.
ВВГ
Кабель с поливинилхлоридной изоляцией, наружной ПВХ-оболочкой и без специального защитного слоя (брони). Бывает одно- или многожильным.
В 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелях может предусматриваться заземление и нейтраль.
Разрешено использование в качестве заземляющего проводника при напряжении до 600 В.
Некоторые типы кабеля предусмотрены для работы на 1000-2500 В. температурный режим работы от -50 до +50 градусов Цельсия.
ПВ3
Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией. Отличается высокой гибкостью, что позволяет применять его для заземления разных устройств и механизмов (в том числе в быту).
Изделие устойчиво к влиянию влаги и способно работать в температурном режиме от +60 до -70 градусов Цельсия. Следовательно, его можно применять даже в экстремальных условиях — банях, ванных комнатах и на улице.
ПВ3 не боится плесени и не подвержен огню. При воздействии высокой температуры происходит обычное оплавление оболочки.
ПВ6
Надежное изделие, применяемое для прокладки токоведущих частей и заземления
Во время использования важно избегать попадания прямых лучей солнца и высокой температуры
Жилы изделия состоят из меди, бывают монопроволочными или многопроволочными. Рабочее напряжение до 1000 В.
Благодаря применению прозрачного пластика, удобнее контролировать исправность устройства.
Цвета исполнения могут быть различными, поэтому выполнять цветовую маркировку необходимо самостоятельно. Для этого можно использовать подход, который упоминался выше — маркировка с помощью желтой и зеленой изоленты.
ESUY
Медный заземляющий кабель с высокой степенью гибкости. Жила изготовлена из тонких проводов. Сверху предусмотрена оплетка высокой прочности. При изготовлении не применяется кремнийорганическая резина.
Изделие имеет высокую стойкость к морозам, прозрачную оболочку и температурный режим работы от -40 до +70 градусов Цельсия.
Выше рассмотрены наиболее популярные марки проводов/кабелей для заземления, но можно задействовать и иные варианты. Главное, чтобы проводник удовлетворял требованиям гибкости и сечения.
Сопротивление
Одним из основных показателей эффективности работы заземления является электрическое сопротивление всей системы в целом, которое согласно пункту 7.1.101 ПУЭ (издание седьмое от 2016 года) не должно превышать следующих значений:
- для трансформаторных подстанций 6-35 киловольт и питающих генераторов – не более чем 4 Ома;
- для жилых объектов с питающими напряжениями 220 или 380 Вольт – не более 30-ти Ом.
Сопротивление заземления может регулироваться специальными методами, предполагающими выполнение следующих операций:
- увеличение эффективной площади соприкосновения металлоконструкции с почвой за счёт включения в её состав требуемого количества дополнительных элементов;
- повышение удельной проводимости в зоне размещения контура заземления путём добавления в грунт растворённых в воде соляных составов;
- сокращение длины участков трасс, по которым заземляющие проводники прокладываются от защищаемого оборудования и распределительного шкафа с ГЗШ в сторону ЗУ.
Помимо этого защитные свойства системы заземления зависят и от характеристик грунта в месте обустройства заземлителя.
Цвет провода заземления и особенности подключения
Во избежание путаницы важно понимать, какие обозначения необходимо предусмотреть для таких проводов. На сегодня применяются следующие виды маркировок:
На сегодня применяются следующие виды маркировок:
- PE — 0-ые защитные провода и шинки, имеющие расцветку в виде переплетающегося желто зеленого оттенков.
- N — 0-ые провода, обозначаемые голубым цветом (нейтраль).
- PEN — объединение нуля и заземления. Главная часть голубая, на краях совмещение желто-зеленого цвета.
В нашем случае применяется обозначение с соответствующим цветовым исполнением (желтый и зеленый). Таким же образом он обозначается и в трехжильном проводе.
Если под рукой нет провода с необходимым цветом, можно использовать обычную изоленту желтого и зеленого цвета. Все, что требуется — сделать отметки на концах провода.
Заземление (PE) выводится и подключается к заземляющей шине, корпусу или металлической дверце щитка. Нулевой провод (N) соединяется с шинкой нейтрали.
Подробнее про заземление и зануление https://elektrikexpert.ru/zazemlenie-i-zanulenie.html, в чем разница между ними.
Что такое заземление
Это система, собранная из металлических конструкций, создающая электрический контакт между землей и корпусом подключенного устройства. Здесь главный элемент – заземлитель. Бывает цельным или состоящим из токопроводящих частей, соединенных воедино. В конечном счете, система уходит в грунт. Отталкиваясь от правил, металлические конструкции изготавливают из следующих материалов: сталь или медь. В каждом случае действуют ГОСТ и правила заземления электроустановок.
Электросопротивление играет немалую роль при работе заземлителя.
Обратите внимание! Отталкиваясь от требований правил заземления электроустановок, пункта 7.1.101, следует: жилые объекты, имеющие сеть 220В и 380В, оборудуются защитным заземлением с показателем сопротивления не более 30 Ом. Для трансформаторных подстанций и генераторов допустимо не больше 4 Ом
Для выполнения правила регулируется величина сопротивления заземляющей системы. Способы, увеличивающие показатель проводимости для заземляющих устройств:
- Увеличение площади контакта конструкции из металла с землей. Для этого в процессе установки вбиваются вспомогательные колья;
- Участок с контуром защитного заземления одобряют раствором соли для увеличения проводимости;
- Провод, идущий от щита к контуру заземления, заменяется медным (показатель проводимости выше).
На ключевой показатель системы защитного заземления влияют следующие факторы:
- Из чего состоит грунт;
- Уровень влажности почвы;
- В каком количестве и на какой глубине залегают электроды;
- Из какого материала изготовлена металлоконструкция.
Как было выявлено на практике, чтобы заземление действовало как можно эффективнее, выбирают следующий вид грунта: глина, торф или суглинок, лучше с высоким показателем влажности.
Полоса заземления для дома
Заземление электрооборудования ПУЭ диктуют правила: если используются приборы до 1 кВ, имеющие глухозаземленную нейтраль, провода и шины заземления обозначаются маркировкой (РЕ). При этом добавляется штрихованный знак, где на концах проводки чередуются желтые и зеленые полосы. Голубым цветом и маркировкой (N) отмечаются проводники рабочего нуля. Схемы установок с рабочими нулевыми проводами, используемыми как защитное заземление, подключенные к общему контуру, маркируются буквами (PEN) и голубой окраской. ГОСТ Р 50462 регламентирует использование маркировки и цветов. Заземление электроустановок выполняется по правилам, описанным в главе 1.7 заземление.