Прежде всего хочу заметить, что важность заземления зачастую недооценивают, хотя заземление является одной из основных мер, обеспечивающих защиту от поражения электрическим током и электробезопасность электроустановки.
В настоящее время заземление и меры защиты регламентируются двумя основополагающими документами: Правилами устройства Электроустановок (ПУЭ 6 изд.) и комплексом стандартов ГОСТ Р 50571 (МЭК-364).
Главной частью защитного заземления является заземляющее устройство. Заземляющее устройство – неотъемлемая часть каждой электроустановки напряжением до 1 кВ и выше.
Тип и характеристики заземляющего устройства определяются, в первую очередь, удельным электрическим сопротивлением земли и электрическими параметрами заземляющих и защитных проводников, а также от системы электроснабжения (IT, ТТ, ТN, и т.д.). В реальных условиях сопротивление земли изменяется более чем в 100 тысяч раз (от 0.001 до 10 000 Ом·м), что предопределяет чрезвычайное разнообразие заземляющих устройств. А посему конкретные практические рекомендации дать сложно.
Более подробную информацию о требованиях к заземляющим устройствам и к их выполнению можно почерпнуть в источниках:
- ПУЭ изд. шестое гл. 1.7
- Карякин Р.Н. Заземляющие устройства электроустановок. Москва, 1998
- Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления. М. Энергосервис, 1998
Что касается вопроса выполнения заземляющего устройства для одноэтажного здания, то в этом случае я могу посоветовать рассмотреть два варианта:
- При большой площади постройки и при использовании ж/б фундамента использовать его как естественный заземлитель. Причем для соединения арматуры ж/б колонн или свай с арматурой фундамента необходимо использовать стальную перемычку диаметром не менее 12 мм;
- При малой площади постройки можно использовать один из искусственных заземлителей (см. таблицу 2 – нумерация источника).
34.21.122-87 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Таблица 2.
| Заземлитель | Эскиз | Размеры, м |
| Железобетонный подножник |  | a ≥ 1,8
b ≥ 0,4
l ≥ 2,2 |
| Железобетонная свая |  | d = 0,25 - 0,4
l ≥ 5 |
Стальной двухстержневой:
полоса размером 40 х 4 мм
стержни диаметром d=10 - 20 мм |  | t ≥ 0,5
l = 3 - 5
c = 3 - 5 |
Стальной трехстержневой:
полоса размером 40 х 4 мм
стержни диаметром d = 10 - 20 мм |  | t ≥ 0,5
l = 3 - 5
c = 5 - 6 |
где:
а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;
б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м;
в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 10 м2;
г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по таблице 3 (нумерация источника).
Таблица 3.
| Форма токоотвода и заземлителя | Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных |
| снаружи здания на воздухе | в земле |
| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм | 6 | — |
| Круглые вертикальные электроды диаметром, мм | — | 10 |
| Круглые горизонтальные* электроды диаметром, мм | — | 10 |
| Прямоугольные электроды: |
| сечением, мм | 48 | 160 |
| толщиной, мм | 4 | 4 |
* Только для выравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров на дне котлована по периметру здания.