Понятие о заземлении и заземляющих устройствах
Заземление – это намеренное соединение элементов электроустановки с заземляющим устройством.
Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединённых между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть (точку) с заземлителем.
Есть два вида заземлителей — естественные и искусственные.
К естественным заземлителям относятся металлические конструкции зданий, надежно соединённые с землёй.
В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы, стержни или уголок, длиной не менее 2,5 м, забитых в землю и соединённых друг с другом стальными полосами или приваренной проволокой.
Защитное заземление значительно снижает напряжение, под которое может попасть человек. Это объясняется тем, что проводники заземления, сам заземлитель и земля имеют некоторое сопротивление. При повреждении изоляции ток замыкания протекает по корпусу электроустановки, заземлителю и далее по земле к нейтрали трансформатора, вызывая на их сопротивлении падение напряжения, которое хотя и меньше 220 В, но может быть ощутимо для человека. Для уменьшения этого напряжения необходимо принять меры к снижению сопротивления заземлителя относительно земли, например, увеличить количество искусственных заземлителей.
Заземлитель может быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным комплексом элементов специальной формы.
Качество заземления определяется значением сопротивления заземляющего устройства, которое должно быть значительно меньше сопротивления фазных проводников и которое можно снизить, увеличивая площадь заземлителей или проводимость среды — используя множество стержней, повышая содержание солей в земле и т. д. Электрическое сопротивление заземляющего устройства определяется требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»).
В первую очередь условия работы устройства заземления определяются удельным сопротивлением земли, а также электрическими параметрами защитных и заземляющих проводников. Сопротивление земли необходимо тщательно учитывать в каждом отдельном случае, так как разница на тех или иных участках может составлять до 100 тысяч раз.
Защитные устройства необходимы для защиты людей от поражающего действия электротока при непредвиденном замыкании фазы на нетоковедущие части электрической установки.
Рабочие устройства предназначены для обеспечения необходимого режима функционирования электроустановки в любых условиях — как в нормальных, так и чрезвычайных.
Грозозащитные заземляющие устройства необходимы для заземления тросовых и стержневых громоотводов. Их задача – отвод тока молнии в землю.
Заземляющие устройства электроустановок во многих случаях могут выполнять одновременно несколько функций – к примеру, быть и рабочим и защитным.
При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства монтажная организация должна предоставить всю необходимую документацию в соответствии с нормами и правилами. Основным документом является паспорт заземляющего устройства – документ, который содержит всю информацию о параметрах заземляющего устройства (ЗУ) и в который впоследствии будут заноситься все изменения.
Такие изменения часто касаются результатов обслуживания, когда осуществляется проверка ЗУ.
Результаты осмотра ЗУ и возможного ремонта заносятся в паспорт заземляющего устройства. Также часто необходимо проведение проверки технического состояния устройства с осуществлением замеров сопротивления. По результатам такого обследования составляется протокол заземляющего устройства.
Измерение сопротивления контура заземления проводится нашей
Подробные консультации и стоимость услуг Вы можете получить , связавшись с нами:
- тел/факс: (8212)21-30-20
Заземление и защитные меры электробезопасности
Куда должен быть присоединен заземляющий проводник, если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN РУ до I кВ, установлен ТТ?
Ответ. Должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN- проводнику, по возможности сразу на ТТ. В таком случае разделение PEN-проводника на RE- и N- проводники в системе TN-S должно быть выполнено также за ТТ. ТТ следует размещать как можно ближе к выводу нейтрали трансформатора или генератора.
Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора, или выводы источника однофазного тока?
Ответ. Должно быть в любое время года не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE- проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Каким должно быть сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, или вывода источника однофазного тока?
Ответ. Должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственного при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.
В каких точках сети должны быть выполнены повторные заземления PEN- проводника?
Ответ. Должны быть выполнены на концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания.
Каким должно быть общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN- проводника каждой ВЛ в любое время года?
Ответ. Должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
Заземляющие устройства в электроустановках напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью
Какому условию должно соответствовать сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления ОПЧ (открытая проводящая часть) в системе IT?
Ответ. Должно соответствовать условию:
R ≤ U пр/I
где R — сопротивление заземляющего устройства, Ом;
U пр— напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В; I — полный ток замыкания на землю, А.
Какие требования предъявляются к значениям сопротивления заземляющего устройства?
Ответ. Как правило, не требуется принимать значение этого сопротивления менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено условие
R ≤ Uпр/I,
а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВА, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно.
Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
Ответ. Могут быть использованы:
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
- металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
- обсадные трубы буровых скважин;
- металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
- рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
- другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
- металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Допускается ли использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления?
Ответ. Использовать не допускается. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.
Заземляющие проводники
Какое сечение должен иметь заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ?
Ответ. Должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм>2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм?.
Главная заземляющая шина
Что следует использовать в качестве главной заземляющей шины внутри вводного устройства?
Ответ. Следует использовать шину PE.
Какие требования предъявляются к главной заземляющей шине?
Ответ. Ее сечение должно быть не менее сечения PE (PEN) — проводника питающей линии. Она должна быть, как правило, медной. Допускается применение ее из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины?
Ответ. В местах, доступных только квалифицированному персоналу, например, щитовых помещениях жилых домов, ее следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам, например, подъездах и подвалах домов, она должна иметь защитную оболочку — шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
Как должна быть выполнена главная заземляющая жила в случае, если здание имеет несколько обособленных вводов?
Ответ. Должна быть выполнена для каждого вводного устройства.
Защитные проводники (PE-проводники)
Какие проводники могут использоваться в качестве PE-проводников в электроустановках до 1 кВ?
Ответ. Могут использоваться:
— специально предусмотренные проводники, жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
— ОПЧ электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;
— некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.), арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований, приведенных в ответе на вопрос 300, металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Могут ли быть использованы в качестве PE-проводников сторонние проводящие части?
Ответ. Они могут быть использованы, если отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Что не допускается использовать в качестве PE-проводников?
Ответ. Не допускается использовать: металлические оболочки изоляционных труб и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
В каких случаях не допускается использовать нулевые защитные проводники в качестве защитных проводников?
Ответ. Не допускается использовать в качестве защитных проводников нулевые защитные проводники оборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать ОПЧ электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в другом месте.
Какими должны быть наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников?
Ответ. Должны соответствовать данным таблице 1
Таблица 1
Сечение фазных проводников, мм 2 | Наименьшее сечение защитных проводников, мм |
---|---|
S≤16 | S |
16 | 16 |
S>35 | S/2 |
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитных проводников менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):
S ≥ I √ t/k
где S — площадь поперечного сечения защитного проводника, мм 2;
I — ток КЗ, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом или за время не более 5 с, А;
t — время срабатывания защитного аппарата, с;
k — коэффициент, значение которого зависит от материала проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значения k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9 главы 1.7 Правил устройства электроустановок (седьмое издание).
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
В каких цепях могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник) функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников?
Ответ. Могут быть совмещены в многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2по алюминию.
В каких цепях не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников?
Ответ. Не допускается в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Допускается ли использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника?
Ответ. Такое использование не допускается. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, допускается ли объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии?
Ответ. Такое объединение не допускается.
Как должны быть выполнены присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к ОПЧ?
Ответ. Должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Как должно быть выполнено присоединение каждой ОПЧ электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику?
Ответ. Должно быть выполнено с помощью отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник ОПЧ не допускается.
Можно ли включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN- проводников?
Ответ. Такое включение не допускается за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных розеток.
Какие требования предъявляются к розеткам и вилкам штепсельного соединения, если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же штепсельного соединения?
Ответ. Они должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов. Переносные электроприемники
Какие меры могут быть применены для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники?
Ответ. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током могут быть применены автоматическое отключение питания, защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная изоляция.
Какие требования к подключению к нулевому защитному проводнику в системе TN или к заземлению в системе IT металлических корпусов переносных электроприемников при применении автоматического отключение питания?
Ответ. Для этого должен быть предусмотрен специальный защитный (PE) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода — для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила — для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединения. Использование для этих целей нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.
Как должны быть дополнительно защищены штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью?
Ответ. Должны быть защищены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
Что должно быть применено для автоматического отключения питания?
Ответ. Должно быть применено: устройство защиты от сверхтоков в сочетании с УЗО, реагирующим на дифференциальный ток, или устройством непрерывного контроля изоляции, действующим на отключение, или УЗО, реагирующим на потенциал корпуса относительно земли.
Что вам нужно знать — Заземляющий провод оборудования
Заземляющий провод оборудования для обеспечения безопасностиГде бы мы были без электричества? С того момента, как мы встаем утром, и до того момента, когда мы ложимся спать, мы щелкаем выключателями, не задумываясь об этом. Но электричество является одним из самых опасных элементов, которые мы используем в нашей повседневной жизни. Чтобы использовать его безопасно, мы должны принять меры предосторожности.
Система заземления для создания безопасного путиВ целях безопасности персонала и оборудования все электрические системы должны быть заземлены. Мы заземляем электрические системы, чтобы ограничить дополнительное напряжение, создаваемое молнией, скачками напряжения в сети, контактом с высоковольтными линиями или замыканием на землю. Система заземления помогает эффективно направлять электрические токи через электрические системы и стабилизировать уровни напряжения, чтобы цепи не перегружались и не взрывались. Используя низковольтную проводку и системы заземления, мы можем предотвратить возникновение дальнейших проблем в будущем.
Избыточное или рассеянное электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и земля является идеальным проводником или получателем этого электричества. В соответствии с Национальным электротехническим кодексом «земля» определяется как токопроводящее соединение, преднамеренное или случайное, между электрической цепью или оборудованием и землей или каким-либо проводящим телом, которое служит вместо земли. Оборудование, которое «заземлено», подключается к земле или к какому-либо проводящему телу, которое служит вместо земли».
Раздел 150-51 NEC гласит, что эффективный путь электрического заземления должен выполнять четыре задачи. Он должен быть постоянным и непрерывным, иметь возможность безопасно проводить любые вероятные токи короткого замыкания, иметь достаточно низкий импеданс и иметь дополнительный заземляющий проводник электрического оборудования, выполняющий ту же функцию, что и земля. Проводники заземления оборудования, проводники заземляющих электродов и заземляющие проводники являются проводящими объектами, которые расширяют заземляющее соединение.
Заземляющий провод оборудования выполняет три очень важные функции, когда речь идет о системе электробезопасности. Он создает путь для прохождения электричества, связывает оборудование вместе и контролирует аномальные электрические события. Электрический заземляющий проводник представляет собой металлическую проволоку, металлический стержень или аналогичный элемент, который служит проводником, соединяющим оборудование с землей через заземляющий электрод. Чтобы заземлить оборудование, соедините металлические части каждой детали, которые не проводят ток, вместе, а затем подключите их к заземляющему проводнику системы, проводнику заземляющего электрода или к обоим. Провод под напряжением, по которому в нормальных условиях проходит ток, обычно подключается к земле, поэтому электричество рассеивается в землю, эффективно заземляя оборудование.
Соединение для нулевого электрического потенциалаПомимо заземления, заземляющие проводники оборудования также соединяют оборудование. Склеивание относится к акту соединения двух проводящих частей, таких как две части электронного оборудования. Связывание очень важно в системах передачи данных, телекоммуникаций или управления технологическими процессами. Шкафы для оборудования, кожухи и конструкционная сталь должны быть склеены. В противном случае разница в напряжении между ними может нарушить качество потока данных, что может привести к полной остановке сети.
Соединение осуществляется путем соединения всех металлических частей, которые не должны проводить ток (при нормальных условиях эксплуатации), в двух соединяемых элементах. Этот процесс выравнивает их электрический потенциал, поэтому они работают при одном и том же опорном электрическом напряжении. При соединении между ними не будет протекать ток, поэтому не может возникнуть разряд. Уменьшение протекания тока между двумя частями оборудования с разным потенциалом защищает как оборудование, так и людей.
Однако одна вещь, которую процесс соединения не делает, — это защита любого элемента от накопления электрической энергии. Этот тип защиты исходит из процесса заземления. Но если один из элементов был заземлен и имеет нулевой электрический потенциал, элемент, к которому он подключен, также будет заземлен.
Соединение электрооборудования также помогает обеспечить безопасность и защиту сотрудников, которые могут работать с оборудованием или находиться рядом с ним. Например, если два предмета оборудования соединены и сотрудник прикасается к корпусам оборудования обоих предметов одновременно, работник не получит удара током. Если два элемента не связаны, работник может стать на путь выравнивания электричества и получить неприятный шок.
Еще одна причина, по которой соединение так важно, заключается в том, что оно помогает создать низкоимпедансный путь обратно к источнику. Когда электричество находится на пути с низким сопротивлением, ток может течь свободно. Такой большой ток может привести к срабатыванию автоматического выключателя и устранению неисправности.
Лучшим способом соединения оборудования является прокладка заземляющего проводника по тому же маршруту, что и силовой и нулевой проводники, от источника к машине.
Контроль аномальных событийОсновной целью заземления электрических систем является обеспечение защиты от электрических неисправностей. Электрическая неисправность — это несовершенство электрической системы, которое отклоняет или прерывает нормальный поток электрического тока от его предполагаемого пути. Если его не остановить, это может привести к повреждению электрооборудования.
Различные типы электрических неисправностей, например замыкание на землю, могут привести к повреждению. Девяносто пять процентов неисправностей являются замыканиями на землю. Замыкание на землю происходит, когда блуждающие электрические токи обходят проводку цепи и текут прямо на землю. Замыкания на землю часто вызываются ухудшением механической изоляции, которое может произойти во влажной, мокрой и пыльной среде. Неравномерное или дуговое замыкание на землю может привести к повышению напряжения в электрической системе, ухудшению изоляции и возникновению напряжения, в шесть раз превышающего номинальное напряжение системы. Эффективная система заземления оборудования гарантирует, что все части останутся в рабочем состоянии в случае замыкания на землю.
Соблюдение терминологииЧасто возникает путаница вокруг «нейтральных» проводов или проводников, «заземленных» проводов или проводников и «заземляющих» проводов или проводников. Заземленные провода или проводники на самом деле то же самое, что и нейтральные провода или проводники. Заземляющие провода очень разные, но термины «заземляющий провод» и «заземляющий провод» часто используются как синонимы.
Заземляющий провод легко отличить от нейтрального по цвету. Национальный электротехнический кодекс (NFPA 70 NEC) требует, чтобы заземляющий провод был оголенным. Если это изолированный провод, он должен быть зеленым или зеленым с желтой полосой изоляции. Нейтральные провода белые или серые. Стандартные цвета помогают упростить монтаж проводки и повысить безопасность.
Нейтральный (заземленный) провод или проводник выполняет две важные функции. Он служит опорной точкой нулевого напряжения в электрической цепи и обеспечивает обратный путь для тока, подаваемого через проводник под напряжением.
Как и нейтральный провод или проводник, заземляющий провод или проводник также работает при нулевом напряжении. Однако его основная функция заключается в обеспечении заземления всего оборудования. Нейтральный проводник несет все возвраты тока, но при нормальных условиях заземляющий проводник не несет электрического тока. Однако, когда возникает неисправность линии (условия короткого замыкания или другие потенциально опасные ситуации), заземляющий провод или проводник служит альтернативным путем для безопасного возврата тока короткого замыкания к источнику.
Что произойдет, если не использовать заземляющий провод? КЗ не отключается и оборудование может оказаться под напряжением, если к нему прикоснется проводник под напряжением. Это означает, что любой, кто прикоснется к находящемуся под напряжением оборудованию, получит удар током.
Поскольку и заземляющий, и нейтральный проводники работают при нулевом напряжении, большинство устройств будут работать правильно, если провода перепутаны, однако работа будет нарушать электротехнические правила.
Вы работаете в строительной отрасли? Если это так, наше программное обеспечение для подрядчиков по электроснабжению может помочь оптимизировать ваши проекты и повысить эффективность с самого начала. Чтобы узнать больше о нашем программном обеспечении, посетите наш блог или позвоните одному из наших специалистов сегодня.
Что такое заземление
Что такое заземлениеЗаземление предназначено для синхронизации тела с естественными ритмами Земли. Мы предвидим будущее, в котором все понимают, насколько важно быть на связи с землей для восстановления и поддержания здоровья.
Заземление обеспечивает комфорт в вашем доме
Земля под вашими ногами обеспечивает вас пищей и водой. Это дает вам поверхность, на которой можно сидеть, стоять, ходить, бегать, плавать, карабкаться, играть и строить. Это также дает вам кое-что очень удивительное — электроны. Когда вы касаетесь земли босыми ногами или телом, в вас текут электроны. Это называется быть «заземленным».
Хотите узнать больше?
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ О ЗАЗЕМЛЕНИИ
В ролях
Клинт Обер
Основатель Earthing и тридцатилетний ветеран индустрии кабельного телевидения, Клинт Обер стал пионером кабельного модема и спутникового распространения цифровых услуг по кабелю на персональные компьютеры. В 1998 году он начал исследовать последствия электрического заземления человеческого тела. Он продвигал и поддерживал 20 исследований, которые в совокупности демонстрируют, как поддержание тела на электрическом потенциале Земли уменьшает воспаление и способствует нормальному функционированию электрических систем организма.
Мариэль Хемингуэй
Номинация на премию «Золотой глобус» Актриса и плодовитый писатель. Мариэль — авантюристка, эко-активистка, сторонник здорового образа жизни и психического здоровья, звезда видео о йоге, предприниматель и очень популярный оратор, занимающийся оптимизацией разума, тела и духа и целеустремленной жизнью.
Дипак Чопра, доктор медицины
Дипак Чопра, доктор медицины, F.A.C.P., является соучредителем Центра благополучия Чопры, основателем Фонда Чопры и всемирно известным пионером в области интегративной медицины и личностной трансформации. Он имеет сертификат по внутренним болезням, эндокринологии и метаболизму. Он является членом Американского колледжа врачей, членом Американской ассоциации клинических эндокринологов и клиническим профессором кафедры семейной медицины и общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Эми Смарт
Эми Лайсл Смарт — американская актриса и бывшая фотомодель. Смарт начала карьеру модели в Италии, а затем поступила в школу актерского мастерства. Ее первая роль в кино была в фильме режиссера Мартина Кунерта «Рассказы у костра».
Почему это важно?
Поверхность Земли обладает практически безграничным запасом мобильных электронов, которые придают земле, по которой мы ходим (а также озерам и океанам), естественный отрицательный электрический заряд. Когда вы касаетесь своим телом земли, оно рассеивает статическое электричество и посторонние электрические заряды окружающей среды, которые находятся на вас. При этом вы получаете заряд энергии в виде свободных электронов и ваше тело синхронизируется с естественными частотами земли.
Как вы можете получить заземление?
Наши предки были заземлены 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому, как правило, чем больше вы будете заземлены, тем лучше. При этом 30 минут — это минимальное количество времени, рекомендуемое для заземления каждый день.
- Трава, песок, грязь и почва
- Растения и живые деревья (особенно с влажной корой)
- Гравий и камень (соприкасающиеся с землей)
- Незапечатанный бетон (или покрытый герметиком на водной основе
- Незапечатанный Кирпич (или покрытый герметиком на водной основе)
- Водоемы (например, океаны, озера и ручьи)
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ О ЗЕМЛЕ
Если вы не можете заземлиться…. Начать заземление!
В зависимости от того, где вы живете и какое сейчас время года, не всегда возможно каждый день ходить на улице босиком. В этом случае и/или для того, чтобы проводить больше времени с заземлением каждый день, используйте продукты Earthing®, когда вы находитесь в помещении!
Продукты Earthing® можно рассматривать как удлинители, соединяющие вас с землей снаружи.