Bina ve Temel
Topraklaması
Teknik Şartnamesi
FCAD-TS-063
Ağustos 2026
TS EN 62305 · TS EN 60364-5-54 · TS EN 50522 · Elektrik Tesisleri Yönetmeliği
Kapsam: Temel Halkası · ATB · Eşpotansiyel · Yıldırım Koruma
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
Elektrik tesisatı ihalesine topraklama kalemi ekleyecek proje müellifleri ve mühendislere; sahadaki topraklama uygulamasını kontrol edecek yapı denetim ve yapı sahibi temsilcilerine; teklif hazırlayan elektrik müteahhitlerine. Temel halkasından ana topraklama barasasına, eşpotansiyel bağlamadan yıldırım koruma entegrasyonuna — tüm gereksinimler bu şartnamede.
Madde 1 — Kapsam ve Uygulama Alanı
Bu şartname; binalarda temel (radye, radye kirişli, tekil temel) içine gömülen topraklama halkasından başlayarak bina içindeki ana topraklama barasası (ATB), dağıtım panosu topraklama iletkenleri, eşpotansiyel bağlama ve yıldırım koruma sistemi ile entegrasyona kadar tüm topraklama sistemi bileşenlerinin malzeme, imalat, montaj, test ve muayene gereksinimlerini kapsar.
| Bileşen | Kapsam |
| Temel Topraklama Halkası | Radye veya tekil temele gömülü çevre topraklama iletkeni ve bağlantıları |
| Doğal Topraklayıcı | Beton içindeki betonarme donatısının topraklama sistemine entegrasyonu |
| Ana Topraklama Barasası (ATB) | Tüm koruyucu iletkenlerin bağlandığı merkezi bara ve bağlantı noktaları |
| Eşpotansiyel Bağlama | Bina içindeki tüm metal tesisatın ATB'ye bağlanması |
| Yıldırım Koruma Entegrasyonu | TS EN 62305 kapsamındaki iniş iletkeni bağlantıları ve test noktaları |
| Test ve Ölçüm Noktaları | Topraklama direnci ölçümü ve devamlılık testi için erişim noktaları |
Güvenlik Kritik Uygulama — Yetkili Mühendis Zorunlu
Topraklama sistemi doğrudan insan hayatını etkileyen güvenlik kritik bir sistemdir. Bu şartnameye uygun projelendirme ve kontrol, Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisi tarafından yapılacaktır. Elektrik Tesisleri Yönetmeliği kapsamında proje müellifi mühendis imzası zorunludur.
Madde 2 — Atıfta Bulunulan Standartlar
| Standart / Mevzuat | Konu |
| TS EN 62305-1 | Yıldırım koruması — Genel ilkeler |
| TS EN 62305-2 | Yıldırım koruması — Risk yönetimi |
| TS EN 62305-3 | Yıldırım koruması — Yapılarda fiziksel hasar ve can kaybı |
| TS EN 62305-4 | Yıldırım koruması — İç sistemlerin elektriksel ve elektronik donanımı |
| TS HD 60364-5-54 | Alçak gerilim elektrik tesisleri — Topraklama düzenlemeleri ve koruyucu iletkenler |
| TS EN 50522 | Alçak gerilim güç tesislerinin topraklanması |
| TS IEC 62561-1 | Yıldırım koruma sistemi bileşenleri — Bağlantı elemanları |
| TS IEC 62561-2 | Yıldırım koruma sistemi bileşenleri — İletkenler ve topraklama elektrotları |
| TS EN 60529 | Kılıfların koruma dereceleri (IP kodu) |
| Elektrik Tesisleri Yönetmeliği (2015) | Topraklama, nötr ve koruyucu iletken gereksinimleri |
| Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | Bina içi alçak gerilim tesis kuralları |
| TBDY 2018 | Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği — Elektrik tesisi sürekliliği |
| TS EN 1997-1 (Eurocode 7) | Zemin direncine etki eden geoteknik koşullar |
Madde 3 — Topraklama Sistemi Sınıflandırması
3.1 Şebeke Topraklama Tipi
Türkiye'de yeni konut ve ticari yapılarda standart şebeke topraklama tipi TN-S'dir (nötr ve koruyucu toprak iletkeni tüm sistem boyunca ayrı). Eski yapılarda TN-C-S veya TT sistemleri bulunabilir; rehabilitasyon projelerinde mevcut sistem türü belirlenerek uyumlu topraklama tasarımı yapılacaktır.
| Sistem Tipi | Açıklama | Uygulama |
| TN-S | Nötr (N) ve koruyucu toprak (PE) tüm hatta ayrı | Yeni yapılar — zorunlu |
| TN-C-S | Şebeke TN-C, bina giriş noktasında ayrılır (PEN → N + PE) | Mevcut şebeke gerektirdiğinde |
| TT | Nötr şebekeden topraklanmış, bina koruyucu toprak bağımsız | Yalıtılmış şebeke bölgeleri |
3.2 Bina Topraklama Sınıfı
| Sınıf | Yapı Türü | Min. Topraklama Direnci | Yıldırım Koruma |
| T1 — Standart Konut | Villa, daire, müstakil konut | ≤ 10 Ω | Risk hesabına göre |
| T2 — Çok Katlı / Ticari | Apartman, ofis, AVM | ≤ 5 Ω | Zorunlu (LPL III) |
| T3 — Kritik / Kamu | Hastane, okul, veri merkezi | ≤ 1 Ω | Zorunlu (LPL I-II) |
| T4 — Endüstriyel | Fabrika, trafo merkezi, enerji tesisi | ≤ 1 Ω | Zorunlu + SPD entegrasyonu |
Madde 4 — Malzeme Gereksinimleri
4.1 Temel Topraklama Halkası İletkeni
| Malzeme | Min. Kesit | Uygulama | Standart |
| Yuvarlak bakır iletken | 50 mm² (çap ≥ 8 mm) | Tüm sınıflar — tercih edilir | TS IEC 62561-2 |
| Şerit bakır iletken | 50 mm² (30×2 mm min.) | Tüm sınıflar | TS IEC 62561-2 |
| Çelik galvanizli yuvarlak | 78 mm² (çap ≥ 10 mm) | T1-T2 — agresif olmayan zemin | TS IEC 62561-2 |
| Paslanmaz çelik | 78 mm² | Deniz kenarı, kimyasal zemin | TS IEC 62561-2 |
| Bakır kaplı çelik | 50 mm² | T2-T3-T4 — yüksek korozif ortam | TS IEC 62561-2 |
Usta Der Ki
"Bakır pahalı, galvanizli çelik yeterli. Beton içindeyken ne olacak ki?"
Şantiye Gerçeği
Beton içi nem ve karbonasyon, galvaniz çinko tabakasını 10-15 yıl içinde tüketir. Çelik iletken korozyona uğradığında direnç artar ve devamlılık kaybolur. Bakır, beton içinde 50 yıl boyunca dayanım gösterir. Topraklama sistemi beton döküldükten sonra ulaşılamaz — malzeme seçimi kalıcıdır ve sonradan düzeltilemez. Galvanizli çelik yalnızca agresif olmayan zeminlerde ve beklenen hizmet ömrü kısa olan yapılarda kabul edilir.
4.2 Bağlantı Elemanları
- Thermit (ekzotermik) kaynak: Beton içine gömülen tüm birleşimler ve çapraz bağlantılar için zorunlu. Korozyona ve geçici yüklere (yıldırım akımı dahil) karşı tek güvenilir yöntem.
- Onaylı mekanik bağlantı klemensleri: Erişilebilir noktalarda (ATB, test noktaları, eşpotansiyel bara) kullanılabilir. TS IEC 62561-1 uyumlu olacaktır.
- Kabul edilmez: Kıvrılarak yapılan tel bağlantıları, lehimleme, plastik klemens, bandajlama. Bu yöntemler ısı genleşmesi ve korozyon altında güvenilirliğini kaybeder.
Usta Der Ki
"Thermit kaynak seti pahalı, tel ile kıvırıp büktük, aynı iletkenlik çıkar."
Şantiye Gerçeği
Yıldırım akımı 10-200 kA arasında ve yüksek frekanslı bir darbedir. Tel bağlantısı bu akımın geçişinde üretilen elektromanyetik kuvvet altında açılır veya kopar. Beton içine gömüldükten sonra erişilemeyen bu bağlantı koptuğunda topraklama sistemi tamamen işlevsiz kalır. Thermit kaynağın metalle ergiyerek oluşturduğu tek-parça birleşim, 200 kA'e kadar test edilmiş ve 50+ yıl dayanım kanıtlanmış tek yöntemdir.
4.3 Koruyucu İletken (PE) ve Topraklama İletkeni Minimum Kesit
| Faz İletkeni Kesiti (S) | Min. PE / Topraklama Kesiti |
| S ≤ 16 mm² | S (faz ile eşit) |
| 16 mm² < S ≤ 35 mm² | 16 mm² |
| S > 35 mm² | S/2 (minimum 16 mm²) |
| ATB'den temel halkasına bağlantı | Min. 16 mm² Cu veya 50 mm² çelik |
| Eşpotansiyel bağlama iletkeni | Min. 6 mm² Cu |
| Ana eşpotansiyel bağlama | Min. 10 mm² Cu (büyük metal kütleleri) |
Madde 5 — Temel Topraklama Halkası
5.1 Yerleşim ve Genel Kurallar
- Topraklama halkası, radye betonunun dış çevresine yerleştirilecek; bina oturumunu tamamen çevreleyecek şekilde kapalı döngü oluşturacaktır.
- İletken konumu: Beton yüzeyleri ile iletken arasında her yönde minimum 50 mm beton örtüsü bulunacaktır.
- Derinlik: Topraklama halkası, donma derinliğinin altında ve minimum 50 cm zemin yüzeyinin altında olacaktır (radye temelde bu koşul doğal olarak sağlanır).
- Halka sürekliliği: İletken kesmesiz tek parça veya thermit kaynaklı eklerle sürekli olacaktır. Hiçbir noktada kopukluk olmayacaktır.
- Genişletilmiş toprak elektrotu: Arazi özgül direncinin yüksek olduğu zeminlerde (kaya, kuru kum) radyal electrot ekleri veya derin elektrot kullanılacaktır.
Usta Der Ki
"Topraklama halkasını radye içine değil, radyenin üstüne döşedik. Daha kolay."
Şantiye Gerçeği
Radye üstüne döşenen iletken, betonarme dolguda mekanik hasara açıktır; döşeme betonu aşındığında veya ıslak zemin koşullarında korumasız kalır. Radye içine gömülü iletken hem mekanik korumalıdır hem de betonun yüksek alkalin ortamı bakır için doğal koruyucu işlev görür. Bunun yanı sıra radye üstü yerleşim beton örtü kalınlığı gereksinimini karşılayamaz — topraklama direnci ölçümleri zaman içinde bozulur.
5.2 Donatı ile Bağlantı (Doğal Topraklayıcı Entegrasyonu)
Betonarme donatısı, TS EN 62305-3 kapsamında doğal topraklayıcı olarak kullanılabilir. Bu durumda:
- Topraklama halkası iletkeni, betonarme donatısına her 2 metrede bir thermit kaynak veya onaylı bağlantı klemensle bağlanacaktır.
- Donatılar arasındaki bağlantı sürekliliği kaynak veya bağlama teli ile sağlanacaktır.
- Donatı bağlantısı projesinde gösterilmiş bağlantı noktaları, beton dökümü öncesinde elektrik mühendisi tarafından kontrol edilecektir.
- Donatı kaplamalı (epoksi kaplı veya galvanizli) ise doğal topraklayıcı olarak kullanılamaz.
5.3 Test Noktaları
Topraklama direnci ölçümüne imkân tanıyan test noktaları, bina dışına veya erişilebilir bir konuma çıkartılacaktır.
- Test noktası aralığı: Temel çevresi boyunca maksimum 20 m'de bir test noktası bulunacaktır.
- Minimum test noktası sayısı: Her binanın en az 2 köşesinde, toplam en az 4 test noktası.
- Test noktası kutusu: IP44 korumalı, etiketli, üzerine "TOPRAKLAMA TEST NOKTASI" yazılmış.
- Test noktası iletkeni: Topraklama halkasından en az 16 mm² Cu ile ayrılacak, test kutusu içindeki ayrılabilir klemens üzerinden çıkış verilecektir.
Usta Der Ki
"Test noktası lüks, beton içinde zaten var, ne ölçeceksin ki?"
Şantiye Gerçeği
Test noktası olmadan topraklama direnci ölçümü yapılamaz. Yapı denetimine sunulacak topraklama test raporu için ölçüm zorunludur. Daha kritik olanı: 5. yılda veya bir arıza sonrasında topraklama sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin başka yolu yoktur. Test noktası olmayan bir binada arıza olduğunda ya beton kırılır ya da sistem kör çalışmaya devam eder. Topraklama direncinin yüksekliği can kaybına neden olan en sessiz hata mekanizmalarından biridir.
Madde 6 — Ana Topraklama Barasası (ATB)
6.1 Genel Gereksinimler
Ana Topraklama Barasası (ATB), binanın topraklama sisteminin merkezindedir. Temel topraklama halkası, tüm dağıtım panosu PE iletkenleri, eşpotansiyel bağlama iletkenleri ve yıldırım koruma iniş iletkenleri bu baraya bağlanır.
- Konum: Binanın giriş katında veya bodrum katında, ana dağıtım panosuna yakın, erişilebilir ve etiketlenmiş konumda.
- Malzeme: Min. 5×50 mm bakır bara veya eşdeğer kesit çelik bara. Tüm bağlantılar için ayrı vida deliği veya klemens.
- Her bağlantı noktası: Ayrılabilir olacak — temel halkasına bağlantı kesilerek topraklama direnci ölçümü yapılabilecektir.
- Etiketleme: ATB üzerindeki her bağlantı "PE-1 Temel", "PE-2 Pano", "EPB-Su", "YK-İniş" gibi açık etiketlerle tanımlanacaktır.
- Koruma derecesi: Açık montajda IP30, nemli mekânda IP44.
Usta Der Ki
"ATB'yi dolap içine gömdük, etiketlemedik. Elektrikçi nerede ne var bilir zaten."
Şantiye Gerçeği
Yapı tesliminde çalışan elektrikçi 5 yıl sonra orada olmaz. Etiketlenmemiş ve belgelenmemiş ATB, bakım veya arıza müdahalesinde hangi iletkeni kesmek gerektiğini bilinemez hale getirir. Yıllar içinde eklenen bağlantılarla ATB'ye kaç iletken bağlı olduğu takip edilemez. Standart, her bağlantı noktasının ayrılabilir ve etiketli olmasını hem güvenlik hem de yasal denetim zorunluluğu olarak tanımlar.
Madde 7 — Eşpotansiyel Bağlama
7.1 Ana Eşpotansiyel Bağlama
Bina içindeki tüm büyük iletken metal kütleleri ATB'ye eşpotansiyel bağlama iletkeni ile bağlanacaktır. Bu bağlama; temaslı gerilim (dokunma gerilimi) riskini ortadan kaldırır.
- Soğuk su borusu (metal)
- Sıcak su borusu (metal)
- Doğalgaz borusu giriş noktası
- Isıtma tesisatı (radyatör bağlantısı dahil)
- Yapısal çelik kolonlar ve kirişler (varsa)
- Asansör rayları
- Merkezi klima çerçeveleri ve kanalları
- Havuz yapısal bileşenleri (varsa)
7.2 Ek Eşpotansiyel Bağlama (Islak Hacimler)
Banyo, mutfak ve çamaşırlık gibi ıslak hacimlerde ek eşpotansiyel bağlama zorunludur. Bu mekânlardaki tüm erişilebilir metal yüzeyler (küvet, duş teknesi, metal lavabo, radyatör, havlu kurutucu, çelik yapısal eleman) birbirine ve yakın ATB bağlantısına bağlanacaktır.
Eşpotansiyel Bağlama Neden Bu Kadar Kritik?
Islak hacimlerde iki farklı metal objeye aynı anda dokunan bir kullanıcı, bu objeler arasındaki potansiyel fark ne kadar küçük olursa olsun risk altındadır. Banyo kazalarının büyük çoğunluğu, topraklama sisteminden bağımsız bir metal yüzeyin potansiyel fark oluşturması nedeniyle gerçekleşir. Eşpotansiyel bağlama bu farkı sıfıra indirir.
Usta Der Ki
"Eşpotansiyel bağlamayı unuttuk, sonra takılır. Duvarlar kapanmadan önce söyleseydiniz."
Şantiye Gerçeği
Eşpotansiyel bağlama iletkenleri duvar içinde gizlenen borulara ve yapısal elemanlara bağlanır. Duvarlar kapandıktan sonra bu bağlantıları yapmak için sıva kırmak gerekir. Islak hacimlerde eşpotansiyel bağlama atlandığında kısa süre sonra bağımsız potansiyel taşıyan metal yüzeyler oluşur. Bu durum ölümcül kazalara neden olabilir. Elektrik tesisi denetiminde tespit edildiğinde yapı kullanım izni verilemez.
Madde 8 — Yıldırım Koruma Sistemi Entegrasyonu
8.1 Yıldırım Koruma Sınıfı ve Risk Hesabı
Yapının yıldırım koruma sınıfı (LPL I-IV) TS EN 62305-2 kapsamında risk hesabı yapılarak belirlenir. T2 ve üzeri sınıf binalar, hastaneler, okular ve 20 m üzeri yapılar için yıldırım koruma projesi zorunludur.
| LPL Sınıfı | Min. Topraklama Direnci | İniş İletkeni Min. Kesit | Uygulama |
| LPL I (en yüksek) | ≤ 1 Ω | 50 mm² Cu | Patlayıcı depo, hastane vb. |
| LPL II | ≤ 2 Ω | 50 mm² Cu | Kamu yapısı, okul |
| LPL III | ≤ 5 Ω | 16 mm² Cu | Konut, ofis, ticari |
| LPL IV (en düşük) | ≤ 10 Ω | 16 mm² Cu | Düşük riskli yapılar |
8.2 İniş İletkeni ve Temel Halkası Bağlantısı
- Her iniş iletkeni, ATB üzerindeki ayrılabilir bağlantı noktasına bağlanacaktır.
- İniş iletkeni test noktaları: Zemin seviyesinden 0,5-1 m yüksekte, erişilebilir, IP44 korumalı kutuda.
- İniş iletkenlerinin bina içinden geçmesi durumunda en az 10 cm mesafede yalıtılmış bölümde olacaktır.
- Alçak gerilim panolarındaki aşırı gerilim koruyucuları (SPD — Surge Protection Device): Yıldırım koruması projesi ile koordineli seçilecektir.
Topraklama ve Yıldırım Koruma — Ayrı Sistemler Değil
Çoğu projede yıldırım koruma sistemi ayrı bir elektrikçiye, topraklama sistemi farklı bir müteahhide verilir. Bu iki sistem tek bir topraklama halkasında birleştiği hâlde koordinasyon yapılmazsa çakışan bağlantı noktaları, yetersiz iletken kesitleri ve eksik test noktaları ortaya çıkar. Topraklama ve yıldırım koruma tasarımının tek bir mühendis koordinasyonunda yürütülmesi şartnamenin zorunlu kıldığı önkoşuldur.
Madde 9 — Yüksek Arazi Direnci Durumları
9.1 Zemin Özgül Direnç Sınıflandırması
| Zemin Türü | Özgül Direnç (Ω·m) | Önlem |
| Bataklık, kil | < 30 | Standart halka yeterli |
| Tarım toprağı, lös | 30 – 100 | Standart halka yeterli |
| Kum, çakıl | 100 – 500 | Halka + ek radyal elektrot |
| Taşlı zemin, kireçtaşı | 500 – 3000 | Derin elektrot veya ıslak dolgu |
| Kaya, granit | > 3000 | Zemin iyileştirme + çoklu derin elektrot — müh. tasarımı zorunlu |
9.2 Zemin Direnci Azaltma Yöntemleri
- Nemlendirilmiş bentonit kaplama: Elektrot çevresine yerleştirilen bentonit-kil karışımı, özgül direnci önemli ölçüde düşürür. TS EN 62561-7 uyumlu bileşenler kullanılacaktır.
- Derin elektrot çakma: 3-6 m uzunluğunda bakır kaplı çelik çubuklar zemine çakılır. Yüksek kayalık zeminlerde 20 m'ye kadar uzatılabilir.
- Radyal iletkenler: Temel halkasından uzayan yıldız şeklinde iletkenler, etkin elektrot yüzeyini artırır.
- Paralel halka: Bina çevresi dışına ikinci bir topraklama halkası eklenerek dirençler paralele alınır.
Madde 10 — Test, Ölçüm ve Kabul Prosedürü
10.1 Beton Dökümü Öncesi Kontrol (Zorunlu)
- Topraklama halkası iletkeninin tam kapalı döngü oluşturduğunun görsel teyidi
- Thermit kaynak veya bağlantı noktalarının tümünün görsel incelemesi
- Donatı bağlantı noktalarının proje sayısına uygunluğu
- Test noktası çıkışlarının konumlarının doğrulanması
- İletken örtü kalınlığının (min. 50 mm) doğrulanması
- Elektrik mühendisi imzalı kabul tutanağı olmadan beton dökülmeyecektir.
Usta Der Ki
"Kontrol var mı? Yok. Dökelim, sonra görürüz. Mühendis yarın gelecek."
Şantiye Gerçeği
Beton döküldükten sonra topraklama halkasına erişim tamamen kapanır. "Sonra görürüz" denen bir sorun, sonsuza kadar görülemez. Eksik veya hatalı bağlantıyla dökülen beton, 20 yıl boyunca topraklama sisteminin işlevsiz çalışmasına neden olur. Beton dökümü öncesi kontrol yapı denetimi açısından da kritik bir muayene noktasıdır — atlanan kontrol sonradan yaptırım gerektirir.
10.2 Topraklama Direnci Ölçümü
- Yöntem: 3 kutuplu Wenner yöntemi veya 62% yöntemi (TS HD 60364-5-54).
- Ölçüm zamanı: Beton kürlendikten sonra, yapı tesliminden önce.
- Kabul kriteri: Yapı sınıfına göre Madde 3.2'deki değerler.
- Yağışlı ve aşırı kurak dönemlerde ölçüm güvenilir sonuç vermez — ölçüm zamanlaması dikkate alınacaktır.
- Sonuçlar mühendis imzalı test raporu ile belgelenecektir.
10.3 Devamlılık Testi
- ATB'den tüm koruyucu iletken uç noktalarına devamlılık testi yapılacaktır.
- Kabul kriteri: Ölçülen direnç iletken uzunluğuna göre hesaplanan teorik değerin maksimum 2 katı.
- Tüm eşpotansiyel bağlama noktaları kontrol edilecektir.
10.4 Kontrol Listesi — Yapı Tesliminde Zorunlu Belgeler
- Beton dökümü öncesi mühendis kabul tutanağı
- Topraklama direnci ölçüm raporu (test cihazı kalibrasyon belgesiyle birlikte)
- Devamlılık test raporu
- ATB bağlantı şeması ve etiket listesi
- Test noktaları koordinat planı
- Thermit kaynak uygulama fotoğrafları
Usta Der Ki
"Topraklama direncini ölçtürmedik, zaten iyi çıkar. Rapor zorunlu mu?"
Şantiye Gerçeği
Ölçüm yapılmamış topraklama sisteminde elde bilgi yoktur. Yüksek arazi dirençli zeminlerde (kum, çakıl, kaya) standart halka hedef direnci tutturamayabilir. Bu durumu yalnızca ölçüm ortaya koyar. Ölçümsüz teslim edilen bir yapıda elektrik çarpması kazası yaşandığında sorumluluk tamamen müteahhide döner. Rapor aynı zamanda yıllık bakımlarda karşılaştırma referansı sağlar — sistem bozulduğunda ilk ölçümle kıyaslanır.
Madde 11 — Reddedilme Kriterleri
- Topraklama halkasının kapalı döngü oluşturmaması
- Beton örtü kalınlığının 50 mm'nin altında olması
- Thermit kaynak yerine tel bağlantı kullanılması (beton içi bağlantılarda)
- Topraklama direncinin sınıf gereksiniminin üzerinde çıkması
- Herhangi bir test noktasının eksik olması
- ATB üzerindeki bağlantıların etiketlenmemiş veya ayrılamaz olması
- Islak hacimde eşpotansiyel bağlamanın eksik yapılması
- Beton dökümü öncesi mühendis kabul tutanağının bulunmaması
- Topraklama direnci ölçüm raporunun ibraz edilememesi
- Yıldırım koruma entegrasyonunun proje ile koordineli yapılmamış olması
Kabul Edilmez Usta İfadeleri
"Bakır şart değil, çelik de tutar" / "Test noktası koymadık ama ölçtürürüz" (beton içinde ölçülemez) / "Eşpotansiyel bağlamayı hallederiz" (duvarlar kapandıktan sonra) / "Topraklama direnci zaten iyi çıkar" / "Thermit kaynak seti pahalı, tel bağlarız" / "Rapor lazım mı, herkes bilir bu işi" — hiçbiri teknik veya yasal gereksinimden vazgeçme gerekçesi olamaz.
Madde 12 — Bakım ve Periyodik Kontrol
- Test noktaları üzerinden topraklama direnci ölçümü: 5 yılda bir (hastane, okul, kritik yapılar için 2 yılda bir)
- ATB görsel muayenesi: Yılda bir — korozyon, gevşek bağlantı, etiket kontrolü
- Eşpotansiyel bağlama devamlılık testi: 5 yılda bir
- Yıldırım koruma iniş iletkeni gözle muayenesi: Yılda bir (şiddetli yıldırım sonrasında da)
- SPD kontrolü: Yılda bir — durum göstergesi yeşil olmalı, tetiklenmiş SPD derhal değiştirilmeli
- Tüm ölçüm sonuçları binanın teknik dosyasına işlenecektir
Topraklama projesi, yıldırım koruma risk hesabı veya mevcut sisteminizin kontrolü için teknik danışmanlık alın.
WhatsApp'tan Yazın
Resmi Teknik Şartname — PDF
FCAD-TS-063 · Tüm maddeler · Sözleşmeye doğrudan eklenebilir format
PDF İndir
İlgili şartnameler: Elektrik Tesisatı · Doğalgaz Tesisatı · Havuz İnşaatı