Tipi di messa a terra: messa a terra industriale, edilizia e dei trasformatori

Tipi di messa a terra: messa a terra industriale, edilizia e dei trasformatori

Tipi di messa a terra: messa a terra industriale, edilizia e dei trasformatori

Gli impianti di messa a terra costituiscono il fondamento della sicurezza elettrica e, se correttamente implementati, prevengono incidenti gravi. Negli impianti industriali, in particolare quelli che utilizzano apparecchiature ad alta tensione, impianti di messa a terra non adeguati o incompleti possono rappresentare un rischio per la vita.

Tipi di messa a terra

La messa a terra negli impianti elettrici è progettata secondo principi specifici per garantire la sicurezza. L'efficacia del sistema si misura in base alla sua resistenza di messa a terra: un valore di resistenza inferiore indica un funzionamento più efficiente del sistema.

I sistemi di messa a terra sono progettati per soddisfare diverse esigenze, tra cui la messa a terra dei trasformatori , la messa a terra degli edifici e la messa a terra industriale . L'efficacia di questi sistemi dipende dal tipo di conduttore utilizzato. Prolungano inoltre la durata dei dispositivi riducendo gli effetti dannosi delle sovratensioni causate dai fulmini .

Messa a terra industriale

La messa a terra industriale è di particolare importanza negli impianti ad alta corrente. In questi sistemi, tra gli elementi di messa a terra vengono utilizzati barre, cavi e nastri di messa a terra. Inoltre, negli impianti industriali, si preferisce una linea a bassa resistenza per condurre le correnti di dispersione verso terra. Ciò impedisce che la corrente raggiunga un livello tale da danneggiare le apparecchiature.

La messa a terra industriale inizia con la misurazione della resistenza del terreno e la selezione degli elettrodi appropriati. Barre e piastre in rame o zincate vengono posizionate nei punti designati e gli elettrodi vengono collegati tramite termosaldatura o bullonatura. Successivamente, viene misurata la resistenza del terreno per verificare la conformità del sistema agli standard internazionali. Infine, la manutenzione e le misurazioni vengono eseguite almeno una volta all'anno per garantire la sicurezza del sistema.

Messa a terra in edifici e strutture

Il primo passo per la messa a terra di un edificio è la scelta di un luogo idoneo. Generalmente, il collegamento al terreno circostante l'edificio viene effettuato tramite barre o elettrodi di messa a terra. Per la messa a terra ad anello, si preferiscono conduttori in rame intrecciato di varie sezioni. Inoltre, per i sistemi di messa a terra delle fondamenta si consiglia l'uso di nastri zincati . Essendo realizzati con lo stesso materiale dell'acciaio di rinforzo, non presentano rischi di corrosione.

I collegamenti dell'impianto di messa a terra negli edifici vengono realizzati come segue:

  • Collegamento al quadro elettrico principale.
  • Creazione di una barra di messa a terra o di un punto di giunzione.
  • Collegare tutti i circuiti elettrici con un sistema di messa a terra.

Messa a terra del trasformatore

La messa a terra dei trasformatori avviene in due modi distinti: messa a terra di protezione e messa a terra operativa. I requisiti di base del sistema di messa a terra nelle sottostazioni di trasformazione sono i seguenti:

  • Bilancia il potenziale del circuito di messa a terra sotterraneo.
  • Protegge vite e proprietà da sovratensioni eccessive.
  • Fornisce un percorso a bassa impedenza per le correnti di guasto.

Messa a terra di protezione : l'apparecchiatura di media tensione, il trasformatore di distribuzione e il quadro di bassa tensione sono collegati alla barra equipotenziale tramite conduttori in rame intrecciati. Inoltre, una striscia di terra zincata da 30x3,5 mm corre sotto la soletta, circondando l'intero pavimento della sottostazione.

Messa a terra operativa : si ottiene collegando direttamente a terra il centro stella del trasformatore di distribuzione. In genere, per questo collegamento si utilizza un cavo NYY giallo-verde da 0,6/1 kV 1×150 mm². Affinché il sistema di messa a terra sia efficace, la resistenza di terra deve essere inferiore a 10 ohm.

La messa a terra è un elemento indispensabile per la sicurezza degli impianti elettrici. La manutenzione e l'ispezione regolari dei sistemi di messa a terra sono essenziali, soprattutto negli impianti ad alta tensione. Pertanto, i responsabili degli impianti devono effettuare misurazioni periodiche e apportare tempestivamente le correzioni necessarie.

Per un'installazione elettrica sicura, è essenziale scegliere il tipo corretto di messa a terra e affidarsi a un professionista. Inoltre, l'efficacia del sistema deve essere mantenuta attraverso controlli e manutenzione regolari e i risultati delle misurazioni devono essere registrati.

Domande frequenti

Qual è l'importanza della messa a terra industriale?

La messa a terra industriale è particolarmente importante negli impianti ad alta tensione. Questo sistema conduce in modo sicuro le correnti di dispersione a terra, prevenendo danni alle apparecchiature. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei dipendenti.

Cosa succede se un edificio non è dotato di un sistema di messa a terra?

Senza un'adeguata messa a terra, le perdite elettriche negli edifici aumentano il rischio di scosse elettriche e incendi, danneggiano gli elettrodomestici e possono causare problemi legali.

Quali sono i punti importanti da considerare quando si mette a terra un trasformatore?

La messa a terra del trasformatore avviene in due modi: messa a terra di protezione e messa a terra operativa. La resistenza di terra deve essere inferiore a 10 ohm. Le apparecchiature di commutazione di media tensione, i trasformatori di distribuzione e i quadri di bassa tensione devono essere collegati alla barra equipotenziale con conduttori di rame intrecciati.

Perché è importante la manutenzione degli impianti di messa a terra?

La manutenzione e l'ispezione regolari dei sistemi di messa a terra sono fondamentali per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. È necessario effettuare misurazioni periodiche e controllare la resistenza di messa a terra. Ciò previene potenziali pericoli e preserva l'efficacia del sistema.

Informazioni sull'autore

Can Durağan

Can Durağan

Elektrik-Elektronik Mühendisi | Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sistemleri Uzmanı Sakarya Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Can Durağan, kariyerine endüstriyel tesis projelerinde şantiye şefi olarak başlamış ve sahada edindiği güçlü teknik deneyimi yıldırımdan korunma ile topraklama sistemleri alanındaki uzmanlığıyla birleştirmiştir. Yaklaşık 6 yıllık sektör tecrübesi boyunca; endüstriyel tesisler, enerji altyapıları ve elektrik sistemleri üzerine aktif olarak çalışmış, uygulama ve denetim süreçlerinde görev almıştır. Aktif bir EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi olan Can Durağan, IEC, IEEE, NFPA ve TS EN standartları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mühendislik regülasyonlarını yakından takip etmektedir. Özellikle yıldırımdan korunma, eşpotansiyel sistemler, topraklama tasarımı ve elektrik güvenliği konularında uzmanlaşmış olup, teknik bilgisini sürekli geliştirmeyi mesleki yaklaşımının temel bir parçası olarak görmektedir. Bu blogda; sahadaki gerçek uygulama deneyimlerini, güncel standartları ve teorik mühendislik bilgisini bir araya getirerek, sektör profesyonelleri için güvenilir ve rehber niteliğinde içerikler paylaşmaktadır. Amacı; teknik doğruluğu yüksek, uygulanabilir ve güncel bilgilerle elektrik mühendisliği alanında farkındalık oluşturmak ve sektöre değer katmaktır.