ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ
Коротко: межгосударственный стандарт устанавливает требования к защитному заземлению и занулению электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц — какие электроустановки подлежат заземлению или занулению и какое сопротивление заземляющего устройства при этом допустимо. Персонал, который монтирует и обслуживает заземляющие устройства, проходит обучение по электробезопасности и получает группу допуска; требования к заземлению самих электроустановок при проектировании — в главе 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности».
О чём документ
Стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц (введение). Он не распространяется на электроустановки во взрывоопасных зонах, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землёй и на медицинскую технику — для них действуют отдельные требования. Требования дифференцированы по диапазонам напряжения: от электроустановок 110–750 кВ до передвижных электроустановок и ручных электрических машин класса I, с разными нормами сопротивления заземляющего устройства для каждого диапазона.
Ключевые положения и сроки
- Назначение защитных мер (п. 1.1) — защита людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции: заземление — соединение с землёй, зануление — соединение с заземлённой точкой источника питания через нулевой защитный проводник (пп. 1.1.1–1.1.2).
- Когда обязательно заземление или зануление (п. 1.3): при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех случаях; при напряжении от 42 до 380 В переменного тока и от 110 до 440 В постоянного тока — только при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.
- Электроустановки 110–750 кВ (п. 2.2–2.3): заземляющее устройство по нормам на сопротивление должно иметь сопротивление не более 0,5 Ом в любое время года; напряжение на заземляющем устройстве при стекании тока замыкания на землю — не более 10 кВ (свыше 10 кВ — только если исключён вынос потенциалов за пределы зданий и ограждений).
- Электроустановки выше 1000 В с изолированной нейтралью (п. 3.2): наибольшее сопротивление заземляющего устройства R = 250/I Ом, где I — расчётная сила тока замыкания на землю; при совместном использовании с электроустановками до 1000 В — R = 125/I.
- Электроустановки до 1000 В с заземлённой нейтралью (п. 4.4): сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали источника питания, — не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трёхфазного источника (или 380, 220 и 127 В однофазного).
- Электроустановки до 1000 В с изолированной нейтралью (п. 5.2): сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях — не более 10 Ом.
- Естественные заземлители (п. 1.4) — в первую очередь используются железобетонные фундаменты зданий и сооружений; при обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей и выравнивающих полос (методика оценки — приложение 2).
- Контроль устройств заземления и зануления (п. 7.1) — при приёмо-сдаточных испытаниях после монтажа и периодически в процессе эксплуатации по правилам, утверждённым Госэнергонадзором СССР (на практике — по действующим ПТЭЭП и ПУЭ, глава 1.7).
Частые вопросы
При каком напряжении заземление или зануление обязательно всегда, а при каком — только в опасных условиях?
Всегда — при 380 В и выше переменного тока (440 В и выше постоянного тока). При 42–380 В переменного тока (110–440 В постоянного тока) — только в условиях с повышенной или особой опасностью по ГОСТ 12.1.013-78 (п. 1.3).
Можно ли использовать фундамент здания вместо отдельного заземлителя?
Да, стандарт прямо рекомендует использовать железобетонные фундаменты как естественные заземлители в первую очередь (п. 1.4); методика оценки сопротивления растеканию — приложение 2 к стандарту.
Чем заземление отличается от зануления по этому ГОСТу?
Заземление — прямое соединение металлических частей электроустановки с землёй (п. 1.1.1); зануление — соединение с заземлённой нейтралью источника питания через нулевой защитный проводник, при котором замыкание на корпус создаёт ток короткого замыкания, отключающий автомат или плавкую вставку (п. 1.1.2, 4.2).
Связь с другими НПА
- Глава 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности» — действующие требования к заземлению электроустановок при проектировании и эксплуатации.
- ГОСТ 12.1.019-2017 — электробезопасность, общие требования и номенклатура видов защиты.
- Приказ Минтруда № 903н — группы по электробезопасности — персонал, обслуживающий заземляющие устройства, проходит проверку знаний и получает группу допуска.
- Электробезопасность — другие документы раздела.
Связки с базой знаний
- Электробезопасность — обучение и присвоение групп допуска электротехническому персоналу.
- Организация электрохозяйства: ответственный, персонал, группы, наряды.
- Поражение электрическим током.
Полный текст документа
Приведён по тексту официальной публикации, целиком, без сокращений; формулы в приложении 2, не воспроизведённые в выгрузке (отмечены как отсутствующие иллюстрации), — см. пометку в .problemy.yaml.
Полный текст ГОСТ 12.1.030-81*
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.030-81* «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (введён в действие постановлением Госстандарта СССР от 15 мая 1981 г. № 2404)
Дата введения — 1 июля 1982 г.
Настоящий стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц и устанавливает требования по обеспечению электробезопасности с помощью защитного заземления, зануления.
Стандарт не распространяется на защитное заземление, зануление электроустановок, применяемых во взрывоопасных зонах, на электрифицированном транспорте, судах, в металлических резервуарах, под водой, под землёй и для медицинской техники.
Термины, используемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3230-81 в части защитного заземления. (Изменённая редакция, Изм. № 1.)
1. Общие положения
1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.
1.1.1. Защитное заземление следует выполнять преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с «землёй» или её эквивалентом.
1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземлённой точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника.
1.2. Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность.
1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех случаях; при номинальном напряжении от 42 В до 380 В переменного тока и от 110 В до 440 В постоянного тока — при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных по ГОСТ 12.1.013-78.
1.4. В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. приложения 2, 3 и 4).
1.5. Допустимые напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих устройств должны быть обеспечены в любое время года.
1.6. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок.
1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники. Для переносных однофазных приёмников электрической энергии, светильников при вводе в них открытых незащищённых проводов, приёмников электрической энергии постоянного тока указанной нормы в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать только предназначенные для этой цели проводники.
1.8. Материал, конструкция и размеры заземлителей, заземляющих и нулевых защитных проводников должны обеспечивать устойчивость к механическим, химическим и термическим воздействиям на весь период эксплуатации.
1.9. Для выравнивания потенциалов металлические строительные и производственные конструкции должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.
2. Электроустановки напряжением от 110 до 750 кВ
2.1. В электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ должно быть выполнено защитное заземление.
2.2. Заземляющие устройства следует выполнять по нормам на напряжение прикосновения или по нормам на их сопротивление. Заземляющее устройство, которое выполняют по нормам на сопротивление, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом. При удельном сопротивлении «земли» ρ, большем 500 Ом·м, допускается повышать сопротивление заземляющего устройства в зависимости от ρ.
2.3. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на «землю» не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключён вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки. При напряжениях на заземляющем устройстве выше 5 кВ должны предусматриваться меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики.
2.4. В целях выравнивания потенциала на территории, занятой электрооборудованием, должны быть проложены продольные и поперечные горизонтальные элементы заземлителя и соединены сваркой между собой, а также с вертикальными элементами заземлителя.
3. Электроустановки напряжением выше 1000 В в сети с изолированной нейтралью
3.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В в сети с изолированной нейтралью должно быть выполнено защитное заземление, при этом рекомендуется предусматривать устройства автоматического отыскания замыкания на «землю». Защиту от замыканий на «землю» рекомендуется устанавливать с действием на отключение (по всей электрически связанной сети), если это необходимо по условиям безопасности.
3.2. Наибольшее сопротивление заземляющего устройства R (Ом) не должно быть более: R = 250 / I, где I — расчётная сила тока заземления на землю, А. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1000 В: R = 125 / I. Расчётная сила тока замыкания на землю должна быть определена для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой сила токов замыкания на землю имеет наибольшее значение.
3.3. При удельном сопротивлении земли ρ, большем 500 Ом·м, допускается вводить на указанные значения сопротивлений заземляющего устройства повышающие коэффициенты, зависящие от ρ.
4. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с заземлённой нейтралью
4.1. В стационарных электроустановках трёхфазного тока в сети с заземлённой нейтралью или заземлённым выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.
4.2. При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя.
4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
4.4. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учётом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трёхфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания. При удельном электрическом сопротивлении «земли» ρ выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в ρ/100 раз.
4.5. На воздушных линиях электропередачи зануление следует осуществлять нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.
5. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью
5.1. В электроустановках переменного тока в сетях с изолированной нейтралью или изолированными выводами однофазного источника питания электроэнергией защитное заземление должно быть выполнено в сочетании с контролем сопротивления изоляции.
5.2. Сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно быть не более 10 Ом. При удельном сопротивлении земли, большем 500 Ом·м, допускается вводить повышающие коэффициенты, зависящие от ρ.
6. Передвижные электроустановки и ручные электрические машины класса I в сетях напряжением до 1000 В
6.1. Режим нейтрали и защитные меры передвижных источников питания электроэнергией, используемых для питания стационарных приёмников электрической энергии, должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных приёмников электрической энергии.
6.2. При питании передвижных приёмников электрической энергии и ручных электрических машин класса I от стационарных сетей с заземлённой нейтралью или от передвижных электроустановок с заземлённой нейтралью зануление следует выполнять в сочетании с защитным отключением. Допускается выполнять зануление — для ручных электрических машин класса I; зануление или зануление в сочетании с повторным заземлением — для передвижных приёмников электрической энергии.
6.3. При питании передвижных приёмников электрической энергии и ручных электрических машин класса I от стационарной сети или передвижного источника питания электроэнергией, имеющих изолированную нейтраль и контроль сопротивления изоляции, защитное заземление должно применяться в сочетании с металлической связью корпусов электрооборудования или защитным отключением.
6.4. Сопротивление заземляющего устройства в передвижных электроустановках с изолированной нейтралью при питании от передвижных источников электроэнергии определяется по значениям допустимых напряжений прикосновения при однополюсном замыкании на корпус либо устанавливается в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
6.5. Защитное заземление передвижного источника питания электроэнергией с изолированной нейтралью и постоянным контролем сопротивления изоляции допускается не выполнять: если расчётное сопротивление заземляющего устройства больше сопротивления заземляющего устройства рабочего заземления прибора постоянного контроля сопротивления изоляции; если передвижной источник питания электроэнергией и приёмники электрической энергии расположены непосредственно на передвижном механизме, их корпуса соединены металлической связью и источник не питает другие приёмники электрической энергии вне этого механизма; если передвижной источник питания электроэнергией предназначен для питания конкретных приёмников электрической энергии, их корпуса соединены металлической связью, а их число и длина кабельной сети определяется либо величиной допустимого напряжения прикосновения при однополюсном замыкании на корпус, либо установлены нормативно-технической документацией.
6.6. В передвижных электроустановках с источником питания электроэнергией и приёмниками электрической энергии, расположенными на общей металлической раме передвижного механизма, и не имеющих приёмников электрической энергии вне этого механизма, допускается применять в качестве единственной защитной меры металлическую связь корпусов оборудования и нейтрали источника питания электроэнергией с металлической рамой передвижного механизма.
7. Контроль устройств защитного заземления, зануления
7.1. Соответствие устройств защитного заземления или зануления требованиям настоящего стандарта должно устанавливаться при приёмо-сдаточных испытаниях электроустановок после их монтажа на месте эксплуатации по правилам устройства электроустановок, а также периодически в процессе эксплуатации указанных устройств по правилам технической эксплуатации и технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Приложение 1 (справочное). Термины и пояснения, применяемые в стандарте
| Термин | Пояснение |
|---|---|
| Заземлитель | Проводник или совокупность металлически соединённых проводников, находящихся в соприкосновении с землёй или её эквивалентом |
| Естественный заземлитель | Заземлитель, в качестве которого используют электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций |
| Заземляющий проводник | Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем |
| Заземляющее устройство | Совокупность конструктивно объединённых заземляющих проводников и заземлителя |
| Магистраль заземления (зануления) | Заземляющий (нулевой защитный) проводник с двумя или более ответвлениями |
| Заземлённая нейтраль | Нейтраль генератора (трансформатора), присоединённая к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление |
| Изолированная нейтраль | Нейтраль генератора (трансформатора), не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление |
Приложение 2 (справочное). Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей
При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей сопротивление растеканию заземляющего устройства R (Ом) должно оцениваться по формуле (1), где S — площадь, ограниченная периметром здания, м²; ρэ — удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Ом·м (вид формулы (1) в выгрузке не сохранился, см. пометку в .problemy.yaml).
Для расчёта ρэ (Ом·м) следует использовать формулу (2), где ρ1 — удельное электрическое сопротивление верхнего слоя земли, Ом·м; ρ2 — удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, Ом·м; h1 — мощность (толщина) верхнего слоя земли, м; α, β — безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоёв земли: если ρ1 > ρ2, то α = 3,6, β = 0,1; если ρ1 < ρ2, то α = 1,1×10², β = 0,3×10⁻² (вид формулы (2) в выгрузке не сохранился).
Пример расчёта: при ρ1 = 500 Ом·м, ρ2 = 130 Ом·м, h = 3,7 м, √S = 55 мм — итоговое значение ρэ в выгрузке не сохранилось (см. .problemy.yaml).
Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивление которого ρ1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя ρ2.
В электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ не требуется прокладка выравнивающих проводников, в том числе у входов и въездов, кроме мест расположения заземления нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей, вентильных разрядников и молниеотводов, если выполняется условие по расчётной силе тока однофазного замыкания, стекающего «в землю» с фундаментом здания (Iк.з, кА) (условие в выгрузке приведено без формулы). (Изменённая редакция, Изм. № 1.)
Приложение 3 (справочное). Соединение арматуры железобетонных конструкций

1 — молниеприёмная сетка; 2 — токоотвод; 3 — арматура колонны; 4 — заземляющая перемычка; 5 — арматура фундамента.
Приложение 4 (справочное). Соединение металлической колонны с арматурой железобетонного фундамента

1 — арматура подошвы; 2 — арматура фундамента; 3 — фундамент; 4 — фундаментные болты (не менее двух), соединённые с арматурой фундамента; 5 — стальная колонна; 6 — пластины для приварки проводников заземления.
Официальный источник
ГОСТ 12.1.030-81 на сайте Росстандарта — карточка реквизитов и статус действия.