Устройство молниезащиты на кровле
Устройство молниезащиты на кровле
При ударах молнии чаще всего страдает именно кровля. Причин тому множество и главная из них – крыша обычно является самой высокой точкой постройки. При ливне материалы пропитываются водой и обладают некоторой электропроводностью, перенося через себя статический заряд земли. Кроме того, мокрые постройки хорошо проводят электрический ток, поэтому разряды молнии часто поражают именно кровлю. По этой причине устройство молниезащиты на кровле имеет некоторые отличия от подобных систем, предназначенных для отведения грозовых разрядов от железобетонных конструкций или механизмов.
Молниезащита на мягкой кровле
Попадание молнии в здание вызывает разрушения, порой необратимые. В особенности риску подвержены строения на открытой загородной местности. Правильно спроектированная и установленная молниезащита на мягкой кровле надежно защитит дом от стихии. Требования к системе, а также рекомендации по устройству, описаны в инструкции РД 34.21.122-87.
Особенности молниезащиты
Различают активную и пассивную молниезащиту. Системы схожи по конструкции — молниеприемник, токоотвод, заземление — но имеют принципиальное различие в действии. Активная технология работает на опережение, провоцируя и принимая молнию, защищает определенный радиус вокруг себя. Используется молниеприемник с генератором ионов, который и притягивает разряд.
В качестве молниеприемника для пассивной защиты используются металлические стержни, трос или сетка. Система не притягивает, но отражает и нейтрализует удары, которые попадают в зону действия молниезащиты. Правильный выбор технологии зависит от особенностей и формы крыши, ландшафта местности и климатических условий в регионе.
Металлическая кровля
Установка стержневых молниеотводов — оптимальный способ защиты для металлических крыш. Активная система уместна, если необходимо защитить большой участок: установка одного аккуратного молниеприемника предпочтительна десятку металлических стержней. Металлическая кровля также может быть проводником: если обрешетка выполнена из негорючих материалов и разряд молнии не вызовет возгорания. В таком варианте токоотвод подключается непосредственно к поверхности крыши.
Черепица
Глиняная или битумная черепица является отличным изолятором. Надежный способ защиты — устройство молниеприемной металлической сетки. Для двускатных крыш укладываются две сетки, которые подключаются к разным токоотводам.
Мягкая кровля
Из пассивных способов приемлема молниеприемная сетка. Однако монтаж может повредить кровельный материал. Монтаж активной молниезащиты заключается в установке единственного молниеприемника: минимум передвижений по крыше. Именно поэтому активная система больше подходит для мягкой кровли.
Система активной молниезащиты на мягкой кровле
Принцип действия
Создается опережающий разряд, который провоцирует удар молнии. Перехваченный ток отводится в систему заземления и нейтрализуется. В зависимости от модели радиус защищенного участка составляет от 17 до 44 метров. Профессиональные системы оборудуются счетчиком удара молний, защитным кожухом и ревизионным узлом.
Преимущества активной технологии
- оперативная и простая установка;
- увеличенная зона защиты;
- установка без риска повредить мягкую кровлю;
- монтаж не зависит от особенностей поверхности;
- минимум компонентов.
Особенности монтажа
Мачты молниеотвода устанавливаются на крыше. Количество зависит от расчетной площади, для которой организуется защита, а также от формы крыши. Молниеприемник должен возвышаться минимум на 2 метра от самой высокой точки здания. Чтобы не повредить кровлю установка осуществляется на кронштейны к дымоходу или другому аналогичному сооружению на крыше.
Для каждого приемника устраивается отдельный токоотвод, который крепится по водостоку на специальных держателях. В качестве токоотвода используется алюминиевый пруток диаметром 8 мм, который подлежит обязательному заземлению. Металлоконструкции в радиусе действия защитного поля подлежат соединению между собой.
Пассивная молниезащита
Разновидности молниеприемников
- Металлический штырь. Устанавливается на пересечении скатов.
- Тросовая молниезащита. Стальной трос крепится вдоль конька.
- Молниеприемная сетка. Устраивается стальная сетка по всей поверхности, которую необходимо защитить от молний.
Любой молниеприемник соединяется с токоотводом, который необходимо правильно заземлить. При попадании в защиту разряд направляется в землю и рассеивается.
Устройство молниезащиты
Удобно осуществлять монтаж до устройства мягкого кровельного покрытия — в таком случае исключен риск повреждений гидроизоляции. Сетка укладывается на заранее подготовленные держатели. Используется стальная катанка сечением 6 мм, предварительно выровненная специальным инструментом. Оптимальный шаг сетки — 6х6 м, но допускается увеличение до 12х12 м. Проволока поставляется цельной намоткой в бухте либо отдельными прутами по 3-6 метров. Крепление прутов выполняется быстрее, но для соединений используются дорогостоящие зажимы. Целесообразней использовать бухту, однако, увеличивается риск нанести ущерб поверхности. Монтаж молниезащиты возможен под негорючий теплоизоляционный материал или непосредственно на кровле.
Примеры молниезащиты на мягкой кровле
Адрес объекта: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Радумля.
Вид работ: проектирование системы молниезащиты промышленного здания.
Адрес объекта: г. Москва. Боровское ш., коммунальная зона «Терешково»
Вид работ: монтаж системы внешней молниезащиты.
Адрес объекта: Московская обл., г. Домодедово, трасса М4-Дон
Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты.
Современные технологии позволяют организовать надежную молниезащиту для жилого, общественного или промышленного здания. Для мягкой кровли предпочтительна активная система громоотвода, но также уместна пассивная молниезащитная сетка — в зависимости от особенностей конкретного объекта. Однако гарантировать безопасность могут только специалисты из проверенной компании. Доверьте проектирование и монтаж профессионалам — защитите своих родных и свой дом!
- Что такое молниезащита?
- Громоотвод
- Молниеотвод
- Молниеприемник
- Токоотвод
- Заземление
- Устройства защиты от перенапряжений
- Активная система молниезащиты
- Зонная концепция молниезащиты
- Система уравнивания потенциалов
Адрес объекта: г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.
Вид работ: Монтаж системы внешней молниезащиты здания.
Комплектующие: производства компании Dehn+Sohne Gmbh.
Элементы комплекта: стальной оцинкованный проводник Rd8; хомут-держатель Rd8-10 трубный 17.2 мм с клеммой, СГЦ/V2A; соединитель клеммный Rd8-10, СГЦ; соединитель универсальный Rd8-10 / Rd8-10, СГЦ; молниеприемный стержень Rd16 L=2.000 мм, алюминий; клемма-держатель фальцевая вертикальная, СГЦ; фальцевая клемма Rd8-10, СГЦ; соединитель промежуточный Rd8-10 / Fl30-Rd16, СГЦ; стальной хомут крепления ленты; лента из нержавеющей стали V2A; держатель Rd16 c М8.
Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25
Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты.
Состав системы молниезащиты: По плоской кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка. Две дымоходные трубы защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм. В качестве молниеприемного проводника использована сталь горячего цинкования диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с РД 34.21.122-87). Токоотводы проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован проводник из стали горячего цинкования диаметром 8 мм.
Адрес объекта: Московская обл., Новорижское шоссе, коттеджный поселок
Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты коттеджа.
Для монтажа системы использовались комплектующие фирмы Dehn: проводники Rd8 из оцинкованной стали, медные проводники Rd8, медные держатели Rd8-10, соединители универсальные Rd8-10 из оцинкованной стали, клемма-держатели Rd8-10 из меди и нержавеющей стали, медные фальцевые клемма Rd8-10, биметаллические промежуточные соединители, лента и хомута крепления ленты из меди.
Адрес объекта: Московская область, Дмитровский район, дер. Лупаново
Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты коттеджа.
Состав системы молниезащиты:
Смонтированная система молниезащиты коттеджа соответствует III классу защиты по РД 34.21.122-87. По кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка. Молниеприемные стержни длиной 2000 мм и диаметром 16 мм, проводник — медный пруток, проложен по конькам кровли, диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с СО 153-34.21.122-2003). Токоотводы: проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован медный проводник диаметром 8 мм сечение 50 кв.мм. Соединение токоотводов с контурным заземлением выполняется с помощью горячеоцинкованного стального проводника диаметром 10 мм в изоляции ПВХ толщиной 1,5 мм. Заземлением является кольцевой контур. Он выполнен из горячеоцинкованной стальной полосы 25х4 и проложен на расстоянии одного метра от фасада здания. Кольцевой контур в местах присоединения токоотводов дополнен стержнями заземления из оцинкованной стали диаметром 20 мм и длиной 3000 мм.
Расширяем географию — монтаж молниезащиты в Магадане
Портфолио нашей компании пополнила самая западная точка на карте РФ — Магаданская область, где завершаются работы по монтажу системы молниезащиты на зданиях управления образования региона.
Правила сооружения молниеприемной сетки поверх кровли ↑
Укладка сетки ↑
Элементы молниеприемника натягивают по всей крыше. Отдельные ветви укладывают параллельно и под прямым углом друг к другу, формируя ячейки в форме квадрата .
В точках пересечения ветки крепят друг с другом преимущественно с помощью болтов, к примеру, на универсальный плашечный зажим. Такой вид крепежа предпочтительнее сваривания, поскольку позволяет сохранить целостность оцинкованной поверхности и, как результат, уменьшить риск ржавления материала.
Крепление молниезащиты на кровле выполняют при помощи специальных держателей особой конструкции (гравитационные опоры). Функционально они еще поднимают молниеприемную сетку над поверхностью кровельного покрытия примерно на 10 м. Держатели для молниезащиты по форме могут быть круглыми и прямоугольными.
Они бывают двух видов:
- пустой, в который заливается морозостойкий бетон. Фиксируют их на битум, крепежи или клей; залитый, вес которого равен 1 кг.
Подбор вида держателей зависит от особенностей кровли. Их располагают на кровле на расстоянии 1 м друг от друга.
Согласно регламенту отечественной электротехнической комиссии шаг укладки ветвей сетки выбирают в зависимости от назначения строения:
- для жилых домов – не более 15 м, гаражей, где хранится топливо – до 7 м.
Международные требования жестче – 12 м и 5 м соответственно.
Шаг ячейки зависит также от класса молниезащиты.
Вентиляционные и дымовые трубы, а также другие токонепроводящие кровельные элементы, которые выступают относительно кровли, обычно требуют установки дополнительных молниеприемников. Их крепят к выпирающим частям крыши на особые держатели, после чего их соединяют с основной молниезащитной сеткой.
Установка токоотводов ↑
Элементы токоотвода выполнены из того же материала, что и молниеприемная сетка. Располагают их вертикально, как того требуют технические и эстетические нормы. При этом расстояние между входными проемами и стержнями должно равняться самое меньшее 3 м.
Шаг между ними зависит от категории СМЗ и колеблется в пределах 100-200 см. Крепить токоотводы к фасаду либо трубам водостока лучше на специальные держатели.
Заземление ↑
Для заземления токоотводов используют два различных варианта исполнения:
- одиночный, то есть для каждого токоотвода формируют собственный контур заземления. Он более затратный, поэтому менее востребован; общий, когда все токоотводы объединяют в один контур, полностью охватывая молниеприемную сетку. Выполнить такой контур заземления можно самостоятельно из металлической полосы размером 4 на 40 мм. Ее прокладывают на расстоянии самое меньшее одного метра от стены дома и на глубину 50 см, прокладывается металлическая полоса, которую закольцовывают вокруг дома. Металлическую полосу соединяют с каждым токоотводов. На этом заземление готово.
Держатель проводника молниезащиты: фасадный, кровельный и другие
Предназначен для фиксации на плоской кровле проводника диаметром от 6 до 10 мм. Материал корпуса – ПНД, материал заполнителя – бетон класса В20. Высота – 110 мм. Диаметр – 135 мм. Вес – 1500 гр
Предназначен для крепления проволоки диаметром от 6 до 12мм или полосы шириной от 20мм до 35мм на кровле здания. Материал фиксатора — оцинкованная сталь.
31610 31612 31616
Предназначен для фиксации молниеотвода к фасаду здания. Оцинкованная сталь
Возможные длины держателя:
L=100мм (31610)
L=120мм (31612)
L=160мм (31616)
31100 31120 31160 31200 31250
Предназначен для крепления прута токоотвода ф6-10мм. к стене здания. Представлен в след. длинах : 100, 120,160, 200,250мм.
Предназначен для крепления полосы до 40мм. на стене здания. Оцинкованная сталь. Возможные длины держателя:
L=100мм
L=120мм
L=160мм
41100 41120 41160 41200
Держатель фасадный с пластиковым фиксатором. Предназначен для крепления прута токоотвода ф6-10мм. к стене здания. Представлен в след. длинах : 100, 120,160, 200 мм.
Предназначен для фиксации молниеотвода к фасаду здания.
Фиксация держателя осуществляется крепежным винтом.
Крепление токоотвода (Ø 8-10) осуществляется путем защелкивания.
Предназначен для фиксации молниеотвода к кровле, фасаду здания, трубе водостока.
Фиксация держателя осуществляется крепежным винтом.
Крепление токоотвода (Ø 8-10) осуществляется путем защелкивания.
Держатель для молниезащиты предназначен для для монтажа токоотвода по поверхности сэндвич-панелей.
Крепление токоотвода (Ø 8-10) осуществляется путем защелкивания.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности кровли из гибкой черепицы. L=100 мм.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности кровли из гибкой черепицы. L=330 мм.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности кровли из гибкой черепицы. L=415 мм.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности черепичной кровли. Оснащен крючками для монтажа. L=330 мм.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности черепичной кровли. Оснащен крючками для монтажа. L=415 мм.
Предназначен для крепления прута ф6-10 мм. на коньке черепичной крыши. Высота держателя 25 мм. Размеры, мм.: (130-240)х26 Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута ф6-10 мм. на коньке черепичной крыши. Высота держателя 25 мм. Размеры, мм.:(230-350)х26 Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута ф6-10 мм. на коньке черепичной крыши. Высота держателя 100 мм. Размеры, мм.: (130-240)х26 Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута ф6-10 мм. на коньке черепичной крыши. Высота держателя 100 мм. Размеры, мм.:(230-350)х26 Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления полосы размером 25х4 на фасаде здания
Предназначен для крепления полосы размером 40х4 на фасаде здания
Предназначен для крепления прута на трубах Ø 15-144 мм.
Служит для крепления полосы токоотвода по фасаду здания.
Держатель служит для фиксации токоотвода.
Конструкция дает возможность крепить как круг, так и полосу.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности кровли из металлочерепицы. Оснащен пластиковым держателем.
Держатель предназначен для крепления токоотвода по поверхности кровли из металлочерепицы.
Предназначен для крепления прута на кровле Размеры:110/35/25/2 мм., оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на коньке крыши. Высота держателя 100 мм. Размеры:55/70,55/70х100 мм., оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на коньке крыши. Высота держателя 150 мм. Размеры: 55/70,55/70х150 мм., оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на водосточном желобе. Размеры:100/40/2 мм., Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на водосточном желобе. Размеры:100/40/2 мм., Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на плоской кровле 70х70, Н=100 мм., Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на плоской кровле 70х70, Н=150 мм., Оцинкованная сталь
Предназначен для выравнивания длины, деформированной в результате температурного воздействия, для круглых проводников D ≥ 20 м ., алюминиевый Ø 8мм.
Предназначен для крепления прута на черепичной кровле. Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на черепичной кровле. Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на черепичной кровле. Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута на черепичной кровле. Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута токоотвода на выступающие элементы кровли (зонтики, парапеты и т.д.). Оцинкованная сталь
Предназначен для крепления прута токоотвода на выступающие элементы кровли. Размеры: 45*45 мм. Оцинкованная сталь.
Предназначен для крепления прута токоотвода на выступающие элементы кровли. Размеры: 30*30 мм. Оцинкованная сталь.
Держатель фальцевый из меди
Предназначен для крепления прута токоотвода на выступающие элементы кровли. Размеры: 30*30 мм.Основа выполнена из меди, а болты из нержавеющей стали.
Держатели используются для осуществления монтажа системы заземления и молниезащиты. Они позволяют закрепить проводник не повредив фасад здания. При необходимости мы можем изготовить элементы молниезащиты под цвет здания или кровли. При покупке и монтаже комлектующих молниезащиты нужно учесть, что держатели устанавливаются с шагом не более одного метра. Если же вы решите заказать монтаж заземления у нас, мы рассчитаем необходимое количество элементов для вашего здания и выполнием его качественно и в кротчайшие сроки. А главное — по разумной цене! Обращайтесь!
У нас вы сможете купить:
- держатель кровельный,
- держатель фасадный,
- держатель полосы,
- держатель прута,
- и другие элементы крепления.
Звоните, мы поможем подобрать подходящий элемент крепления, проконсультируем и поможем с выбором оптимального решения для вашей задачи.
Монтаж молниезащиты на мягкую кровлю состоит из двух этапов:
- устройство самого молниеотвода на крыше;
- устройство контура заземления на земле.
Накрышная часть
Существует пассивная и активная молниезащита мягкой кровли.
Виды молниеприемников пассивной защиты:
- штыревой. Металлический штырь, установленный на коньке. От штыря к земле спускается токоотвод (проволока сечением от 6 миллиметров), его крепят к заземлителю – металлическому штырю, погруженному в землю на полметра ниже уровня промерзания грунта;
- тросовый. Вдоль конька протягивают трос, к нему приваривают токоотвод. Токоотвод спускается по скату и по стене к земле, здесь его замыкают на заземлитель;
- молниеприемная сетка. Выполняется из стальной проволоки сечением от 6 миллиметров. Шаг ячейки – 6 х 6 или 12 на 12 метров квадратных максимум. Сетку кладут либо поверх покрытия, либо устанавливают под слоем негорючего теплоизоляционного материала. При втором способе от удара молнии покрытие страдает, поэтому чаще используется первый.На двухскатных крышах сетку укладывают на скаты по отдельности. Обе секции должны быть заземлены.
Под активной защитой подразумевается мачта с молниеприемной головкой. Головка состоит из корпуса и генератора ионов. К мачте она крепится соединительной муфтой. Для этой конструкции тоже требуется токоотвод и заземлитель.
Количество молниеотводов на гибкой кровле зависит от площади и конфигурации крыши.
Обратите внимание
Штыри должны подниматься над линией конька не меньше чем на полтора метра. Их можно изготовить из двух кусков арматуры.
Токоотвод
Для изготовления шины токоотвода можно использовать:
- стальную проволоку от 6 миллиметров;
- шину 15 на 3. Максимальная толщина – 6 миллиметров. Толще брать не рекомендуется, т.к. при ударе молнии может произойти разбрызгивание плазмы;
- пучок тонких оцинкованных проволок с суммарным сечением 45 миллиметров квадратных. Проволоки перед монтажом следует прихватить сваркой.
Контур заземления
Для заземлителей используют:
- круглые стержни из стали диаметром 16 миллиметров;
- полые трубы сечением от 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм;
- профильные трубы либо уголки, сечение от 10 см, стенка от 4 мм.
Количество заземлителей зависит от площади дома и суммарной нагрузки всех приборов в нем. Существует три варианта конфигурации сети:
- линейный – две группы заземлителей по углам дома;
- полный контур по периметру сооружения.
- самый простой – три заземлителя, вкопанные в землю в полутора метрах от дома;
Заземлители соединяют одной общей шиной в единую цепь. Шина уходит в дом (там на нее заземляют электроприборы).
Все элементы конструкции, на земле и на кровле, соединяются сваркой.
Тестирование контура
После монтажа необходимо замерить сопротивление наземной части. Это можно сделать индукционным мегоммером.
Измеряется сопротивление самих заземлителей и сопротивление растекания. Для этого замера электроды погружают в землю на расстоянии не меньше 12 метров от контура. Расстояние между самими электродами – в пределах полутора метров. Сопротивление не должно превышать 4 Ом.
Кроме монтажа молниезащиты для обеспечения безопасности дома необходимо заземлить все находящиеся в нем электроприборы.
Устройство молниезащиты в частном доме с мягкой кровлей – дело несложное, но очень ответственное. Ошибка может повлечь за собой серьезные последствия.
Обращайтесь к нам в СТМ-Строй. Мы занимаемся устройством кровель и всех существующих кровельных конструкций больше 15 лет. Выполним точный расчет молниезащиты мягкой кровли и установим систему быстро, качественно, недорого.
Необходимость молниезащиты
Многие люди при строительстве собственного жилого или дачного дома не задумываются о том, как работает молниезащита крыши. Частым заблуждением является то, что металлические виды кровли не нуждаются в защите от ударов молний, хотя это мнение является большой ошибкой. Для жилого или нежилого здания каким бы ни было кровельное покрытия главными опасностями считают:
- Прямые удары молний. Молниезащита скатной кровли – залог безопасной эксплуатации любого дома, так как конёк является, как правило, является самой высокой точкой в округе, которая притягивает к себе удары молнии. Даже если на кровле уложено негорючее покрытие, то в случае попадания заряда, существует опасность возгорания, так как стропильный каркас изготавливается из легко воспламеняемой древесины.
- Статическое электричество. Крыши из металлочерепицы и других металлических кровельных материалов хорошо накапливают статическое электричество, которое возникает при трении мелких частиц пыли о покрытие. Накопленное напряжение может дать разрядку при случайном касании человеком, стоящем на земле или лестнице, поверхности крыши здания с металлической кровлей, что может привести к тяжелым травмам.
Важно! Опытные кровельные мастера считают, что молниезащита кровли – обязательный элемент конструкции в независимости от формы крыши и вида кровельного материала, используемого для ее покрытия.
Этапы установки молниезащиты
Начинать работы по молниезащите следует с составления проекта. Его разработка ведется применительно к конкретному объекту. Основной нормативной документацией является инструкция РД 34.21.122-87.
После того как проект разработан, переходят непосредственно к монтажным работам по следующему плану:
- Устройство заземляющего контура, проверка соответствия его сопротивления нормативам.
- Монтаж молниеприемников: сетки, штыревой защиты, тросовых контуров и т.д.
- Крепление токопередающих линий.
- Подключение к заземлению.
Готовый комплекс проверяют на соответствие ГОСТ, при необходимости дорабатывают и настраивают.
Как закрепить токоотвод молниезащиты на фасаде? Как соединить токоотвод с заземляющим проводником (полосой)?
Универсальное решения для крепления и соединения токоотвода молниезащиты и вывода заземляющего проводника. Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ применяется в составе систем заземления, молниезащиты и выравнивания потенциалов. Предназначен для крепления (параллельного соединения) плоских и/или круглых заземляющих проводников: полосы (шины заземления) к горизонтальным и вертикальным поверхностям зданий и сооружений.
4. Мультиэлектродная система молниезащиты
Как это не удивительно, но речь пойдёт не о воздушных линиях электропередачи, а о протяженных подземных коммуникациях. Это могут быть, например, металлические трубопроводы или просто очень длинные заземляющие шины. Погонная индуктивность такой коммуникации примерно такая же, как у ВЛ. Не так уж сильно вырастает и погонная ёмкость (относительная диэлектрическая проницаемость грунта ε, как правило, не больше 10) и потому ёмкостный ток утечки в грунт во многих практических ситуациях намного меньше тока в заземляющих устройствах.