Метка: 220 вольт

  • Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Составление схемы электропроводки в квартире и частном доме

    Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

    Определяемся с расположением мебели и техники

    Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

    Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

    План однокомнатной квартиры

    Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

    Оптимальные места установки розеток

    После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

    Расстановка мебели в комнатах

    Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

    Расположение розеток на чертеже

    Чтобы спроектировать схему электропроводки мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие программы для составления электрических схем мы предоставили в отдельной статье!

    Схема освещения

    В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

    При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

    Размещение выключателей света

    На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

    Трассы прокладки кабелей и проводов

    После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку. С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кротчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:
    Высота прокладки электропроводки в доме

    Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

    Прокладка кабеля по комнатам

    Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть заземление в квартире, если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

    По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

    Схема проводки в однокомнатной квартире

    Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, как разделить электропроводку на группы, мы рассказывали в отдельной статье.

    Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

    В заключении, на основании готовой и правильно составленной схемы, производится расчет необходимого метража проводки и сечения проводов, необходимого количества розеток, выключателей и распределительных коробок. Сечение проводников подбирается из расчета предполагаемой токовой нагрузки потребителей. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в отдельной статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены этапы составления схемы проводки, а также примеры готовых проектов:

    Условные обозначения

    Составление схемы щита

    Проектирование электрики в 3D

    План электрической проводки в частном доме

    Теперь вы знаете, как должно осуществляться составление схемы электропроводки в квартире и частном доме. Как вы видите, чтобы самостоятельно составить план разводки кабеля и установки электрофурнитуры, нужно изучить все нюансы, которых достаточно много!

    C уважением, Источник ►

  • Почему птиц не бьет током на проводах

    Почему птиц не бьет током на проводах

    Вы замечали, что на линиях электропередач часто сидят птицы в одиночестве или целыми стаями? При этом провода находятся под напряжением, которое может быть от сотен вольт до нескольких тысяч. Всем известно, что человеку нельзя касаться оголенных токоведущих частей, так как это может привести к поражению электрическим током. И в то же время ситуация с птицами кажется противоположной и вызывает интерес у многих людей. Итак, давайте разберемся, почему птиц не бьет током на проводах.

    Условия для поражения электрическим током

    Начнем с отсылки к урокам физики школьной программы, раздел электричество и магнетизм. Там сказано, что электрическим током является направленное движение зарядов. Он возникает между точками с разными электрическими потенциалами. В свою очередь поражение электрическим током возникает при протекании тока через тело (пернатого, животного, человека). Протекание электричества, как было сказано, возможно между двумя точками между которыми есть напряжение.

    Условия протекания электричества

    Если прикоснуться к одному из проводов при этом, не касаясь другими частями тела земли и других проводящих предметов ток через него течь не будет.

    Важно знать: Ток силой в 0,1А, протекающий через тело в течение одной секунды является смертельным для человека.

    Пернатые сидят на линиях электропередач, обеими лапами держась за один и тот же провод. По длине провода напряжение на его участках практически одинаково. Условий для протекания тока через тело птицы нет. Тело имеет достаточное больше сопротивление и емкость. Емкость это еще один фактор, способствующий протеканию электричества. Аналогом емкости является конденсатор, постоянный ток заряжает конденсатор, после чего перестает протекать через него, переменный же успешно протекает, с определенным реактивным сопротивлением. На одной части полуволны синусоидального переменного напряжения конденсатор заряжается, на второй — разряжается и перезаряжается.

    Птицы безопасно сидят на ЛЭП

    Вернёмся к нашим птицам, их тело имеет малые линейные размеры, держась лапами за провод, птица краями своего тела находится на удалении от него, соприкасаясь с воздухом, который является диэлектриком. Если потенциал в точке, удаленной от провода, будет отличаться от места касания лап, то птица может быть рассмотрена в виде конденсатора в цепи переменного напряжения. Однако ёмкость тела из-за его малых размеров маленькая соответственно и ток будет мизерный. На лапах птиц есть слой грубой кожи с высоким сопротивлением, который служит дополнительным изолятором.

    Еще важно знать, что птицы чувствуют электромагнитное поле, поэтому не садятся на высоковольтные линии, которые находятся под напряжением порядка 500 кВ. Это чутье обеспечивает им дополнительную защиту от поражения. Поэтому птицы могут безопасно сидеть на высоковольтных линиях.

    В каких случаях птица погибнет на проводах

    Если пернатое село на провод, его не убьет. Но это справедливо, когда она сидит держась обеими лапками за один провод. Но вот если случайно крупный аист или орёл заденет крылом, а часто случается именно так, соседний провод (другой фазы) или опору — произойдет удар и смерть. При прикосновении к соседней фазе получается межфазное замыкание через тело. При касании опоры — замыкание на землю. Оба вида замыкания характеризуются большим током.

    Также она погибает, когда в клюве несёт что-то длинное, например кусок проволоки — им легко можно перемкнуть фазы. Даже если это ветка, особенно, если она влажная, при напряжении в тысячи вольт она станет неплохим проводником.

    Третий случай в сырую, пасмурную или дождливую погоду. Влага и ионизированный воздух способствуют поражению электричеством.

    Ну и напоследок ответим еще на один достаточно любопытный вопрос — «Можно ли человеку повторить птичий опыт?». Теоретически можно, но пробовать крайне не советуем. Сложно представить способ, как можно оказаться на такой высоте, ведь допрыгнуть до ЛЭП — сомнительная затея. Хотя электромонтёры-высоковольтники подобным образом обслуживают линии. Но делают они это, соблюдая ряд мер по технике безопасности и используют соответствующие инструменты и экипировку.

    C уважением, Источник: samelectrik .ru
  • Болтовое соединение проводов — как сделать правильно

    Болтовое соединение проводов — как сделать правильно

    При установке и любой работе с электропроводкой следует придерживаться требуемых правил и техники пожарной безопасности. Ведь если сделать неправильное соединение проводников, то это может стать причиной как минимум неисправности электрической сети и как максимум пожара в результате короткого замыкания. Основной причиной неисправности проводки считается неправильная коммутация жил. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться ПУЭ (правила устройства электроустановок). Самым популярным при самостоятельной работе способом считается скручивание проводки, но это запрещено ПУЭ. Методы, с помощью которых можно соединить провод, следующие: сварка, пайка, опрессовка, а также использование болта. О последнем варианте мы и расскажем в этой статье, чтобы вы понимали, что собой представляет болтовое соединение проводов и как его сделать правильно.

    Если требуется соединить проводник с другим, только выполненным из другого материала, иногда используют болт. Например, при коммутации медных и алюминиевых токоведущих жил . Как сделать болтовое соединение? Так как для этого метода не нужны никакие специальные инструменты, то выполнить его будет легко и просто. Но, несмотря на это, такая методика обладает и своими недостатками: габариты и большое количество изоляции. Для того чтобы обеспечить безопасность требуется много изоляционного материала.

    Скрепление жил болтом

    Чтобы правильно выполнить болтовое соединение двух проводов (из алюминия и меди) необходимо иметь определенные инструменты и материалы. А именно:

    • гайка и болт;
    • металлические шайбы (достаточно три штуки);
    • инструмент для затяжки — для этого может подойти пассатижи или гаечный ключ;
    • изоляционная лента (хлопчатобумажная).

    Как только все необходимое будет собрано и подготовлено, можно приступать к работе. В первую очередь необходимо подготовить провод. Для этого концы очищаются на пять сантиметров. Повторить процедуру с другим проводником, а затем их следует соединить. Сделать это можно следующим образом:

    1. На конце проводника необходимо сделать петлю. Ее диаметр должен соответствовать тому диаметру, которым обладает болт (например, 6 мм или 10 мм). Но точный диаметр «на глаз» скрутить будет крайне сложно, поэтому лучше всего это делать на самом элементе. Для этого провод нужно накручивать сразу на болт.
    2. Для начала на болт надевается металлическая шайба, а после нее ранее сделанная петля. Потом снова помещается шайба и на нее следующая петля. После этого зафиксировать конструкцию последней шайбой.
    3. После того, как все необходимые элементы были надеты в правильном порядке (шайба, петля, шайба, петля и шайба) необходимо хорошо завинтить гайку. Чтобы это сделать крепко, необходимо использовать два гаечных ключа: одним закреплять болт, а вторым зафиксировать гайку.
    4. Болтовое соединение завершается изоляцией проводящей части с помощью широкой изоляционной ленты.

    Если следует соединить два провода, которые выполнены из разных материалов, то лучше применить клеммные колодки WAGO или болтовое скрепление. При ремонте старой электрической проводки, где провод отличается друг от друга по материалу, это будет самое оптимальное решение. Если болтовое соединение будет выполнено согласно ГОСТ и по всем нормам и требованиям, то никаких сложностей не возникнет. Также если было решено заменить проводку в доме, то нужно помнить о том, что скрутка, согласно ПУЭ, запрещена, и вместо нее лучше использовать пайку (это если материал изделий одинаковый). Если же металл разный – то как вариант винтовое и болтовое соединение.

    На видео ниже наглядно демонстрируется, как соединить провода болтом:

    Теперь вы знаете, как выполнить болтовое соединение проводов и когда целесообразно применять данный метод коммутации токоведущих жил. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Прожиг кабеля: методика, схема, установки

    Прожиг кабеля: методика, схема, установки

    [ad_1]

    При работе электроустановок периодически возникают неисправности связанные как с электрооборудованием, так и с линиями питания. Изоляция со временем теряет свои параметры, трескается или повреждается другим способом. В результате этого происходит утечка тока либо на экран, либо на другую жилу. Для поиска места неисправности отключают концы кабеля и прозванивают, проверяют сопротивление изоляции мегомметром. Если замер сопротивления дал неудовлетворительные результаты приходят к заключению, что необходим ремонт линии. Прожиг кабеля – ответственная и сложная технологическая задача. Главное – это не повредить исправную часть кабеля, т.к. тогда будет необходимо заменять его полностью. При правильном прожиге ремонт линии заключается в удалении неисправного участка и замещении его исправным кабелем с соединительными муфтами. При повреждении соединительной муфты также может потребоваться наращивание кабеля. Далее мы расскажем читателям сайта Самэлектрик, как выполняется прожиг кабеля и какие установки для этого используют.

    Порядок выполнения работ

    В принципе выделяют два вида повреждений – обрыв кабеля или одной из его жил и замыкание. Однако, замыкание не столь однозначно, оно может быть низкоомным и высокоомным. В первом случае, обычная прозвонка покажет КЗ, во втором – нет. Для уменьшения сопротивления поврежденного места необходимо прожечь изоляцию до образования низкоомного замыкания или перевода однофазного замыкания в 2-3-фазное.

    Начальный этап прожига кабеля происходит под высоким напряжением, но с низким током. Под действием высокого напряжения происходит пробой изоляции и начинает протекать ток. Постепенно напряжение пробоя изоляции снижается вместе с сопротивлением поврежденного участка. По мере роста тока и снижения сопротивления, понижают напряжение прожига и повышают ток. Так добиваются снижения сопротивления с десятков кОм до единиц-десятков Ом. Напряжение снижают для ограничения мощности прожига. Этот процесс проводят как при постоянном, так и при переменном токе, алгоритмы работы установки зависят от конкретной модели.

    Прожиг кабеля позволяет локализировать поврежденный участок, как визуально, так и по запаху гари и прочим последствиям процесса.

    Место повреждения изоляции

    Среди типовых ситуаций можно выделить пробой в соединительной муфте. Тогда для прожига характерно снижение сопротивления в процессе выполнения работ и обратное повышение после его завершения. Другой случай, когда поврежденное место находится под водой и протекает практически постоянное значение тока, а сопротивление поврежденного участка остается в пределах 2-3 кОм. После прожига проводят поиск поврежденного места акустическим или индукционным методом.

    При прожиге кабелей под высоким напряжением происходят пробои, а после 5-10 минут повторения процедуры напряжение пробоя снижается, тогда установку переводят на другую ступень прожига.

    Если в процессе проведения прожига места повреждения силовых кабелей напряжение пробоя обратно повысилось, установку вновь переводят на большее напряжение и так, пока не добьются устойчивых низкоомных результатов и образования надежного металлического мостика между жилами.

    Для разрушения металлического соединения, возникшего в результате пробоя, используют импульсные электродинамические воздействия, например, путем разряжения ёмкости двух исправных жил на третью и экран. Или используют ёмкость батареи конденсаторов заряженных до высокого напряжения (порядка 5 кВ) и ёмкости до 200 мкФ. От ёмкости прямо пропорционально зависит энергия разряда.

    При первичном высоковольтном прожиге токи составляют доли и единицы ампер, а при дальнейших понижениях напряжения ток возрастает до сотен ампер. Этой процедурой занимаются специалисты из электролаборатории.

    На картинке изображена одна из схем прожига кабеля, где нижняя жила повреждена:

    Схема поиска места повреждения изоляции

    Установки для прожига и диагностики кабеля

    Такие установки весят достаточно много, а поврежденный кабель приходится искать где угодно: и в тоннеле, и под землей и в кабельной сборке. Поэтому электролаборатории обычно оборудуют передвижные установки на базе автомобилей или автобусов. Кроме установки автомобиль оборудуется бензиновым или дизельным генератором.

    АПУ 1-3М

    Установки для прожига места повреждения силовых кабелей обычно не универсальны, рассчитаны под конкретный ряд напряжений, регулируемых ступенчато или не имеют ступеней регулировки. Приведем несколько примеров:

    • Установка АПУ 1-3М, выдаёт напряжение до 24 кВ, а ток до 30 А.
    • Установка ВУПК-03-25, напряжение 25 кВ, ток – 55А.
    • Установка ИПК-1, комбинированная, состоит из ВПУ-60 и МПУ-3 Феникс, прожигает напряжением до 60 кВ, выходные токи до 20А.

    Низковольтная дожигающая установка: УД-300 и ВП-300, выдает 250 Вольт с током до 300А. Не имеют ступеней регулировки.

    На видео ниже наглядно показано, как работает установка для прожига кабеля УПИ-10:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбор паяльной станции для работы и дома – на что обратить внимание?

    Выбор паяльной станции для работы и дома – на что обратить внимание?

    [ad_1]

    Использование паяльной станции может понадобиться и в домашних условиях (для начинающих), для разных потребностей и ситуаций. Но проблемой может стать выбор – не каждый знает по каким признакам, характеристикам и нюансам это делать. Для того чтобы разобраться с этим вопросом, нужно ознакомиться с техническим потенциалом паяльника, а именно: функциям, нагревательной возможностью, мощностью и т.д. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, как выбрать паяльную станцию и какая лучше в 2016 году.

     

    Из чего состоит комплект?

    При проведении работ по паянию нужна не только паяльная станция, но и комплектные детали: модуль по управлению, контролированию и держатель на пружине. Это все сможет обеспечить необходимую температуру, защитит от перегрузок.

    Полный комплект

    При специфике эксплуатирования паяльной станции в комплект может входить:

    • пинцет (спаивание и удаление маленьких деталей);
    • фен для подогрева (дополнительный подогрев места паяния);
    • излучатель тепла (подогрев платы при пайке группы);
    • вакуумный пинцет;
    • дополнительная арматура.

    Классификация аппаратуры

    В зависимости от специализации паяльника включаются те или иные компоненты. Чтобы правильно выбрать паяльную станцию, необходимо помнить, что комплектация определяет профиль эксплуатации устройства.

    Паяльников бывает четыре вида:

    1. Термовоздушный (комплектуется феном, паяние проводится горячим воздухом). Такой вариант исполнения рекомендуем выбрать для ремонта бамперов автомобилей и других пластиковых запчастей.Термовоздушная пайка
    2. Импульсный (монтирование и снятие более современных схем).
    3. Индукционный (маленький, но очень мощный аппарат).
    4. Инфракрасный (более легкая возможность ремонта ноутбуков, телефонов, мини ПК или планшета).Оборудование для инфракрасной пайки

    Исходя из этого подводим итог – чтобы выбрать ту или другую модель нужно знать изначально, что будет паяться данным паяльником.

    Технические особенности

    При выборе, нужно знать, что по типу пайки можно выделить две категории:

    • свинцовые;
    • бессвинцовые.

    Свинцовые устройства обустроено модулем, который регулирует уровень температуры паяльного жала, что делает работу точной и качественней. Механизмы, базирующиеся на электрике ну и индукционном типе станции, для работы которых вырабатывает магнитное поле. Воспользовавшись таким прибором получаете высокую отдачу тепла.

    При паянии малодоступных компонентов используют бесконтактную пайку (термовоздушная или инфракрасная). Инфракрасную используют для схем в компьютерах или материнских платах. Термовоздушную (точечную передачу) – для подогрева малодоступных частей, при этом не затронув рядом находящиеся детали. Такой вариант лучше выбрать для пайки пластика, а также наладки бытовых приборов и телефонов мобильной связи.

     

    Эксплуатация паяльных станций

    Сегодня существует много видов оборудования по технической части паяльного устройства, а это значительно утяжеляет выбор при покупке. Из-за этого прежде чем выбрать подходящую модель нужно определиться с техническими особенностями и областью использования. Любители что-нибудь отремонтировать своими руками для дома в основном используют обычные паяльники, но они перегревают детали, в результате чего получается не ремонт деталей, а наоборот. Это самая важнейшая причина для того, чтобы оставить выбор на паяльной станции. Наличие блока питания делает работу легкой и простой благодаря возможности изменять напряжение и температуру.

    Мощность играет роль, это важно при пользовании тугоплавкими припоями. В другом случае:

    • высокая температура – перегрев схем;
    • жало разрушается при воздействии высокой температуры;
    • нагревающая часть со временем выходит из строя;
    • перегрев дорожек платы;
    • падает качество спаивания.

    Во избежание вышеперечисленных нюансов, лучше выбрать станцию для бессвинцовой пайки.

    Тип управления

    Паяльная станция – одно из важнейших устройств в изготовлении электроники. Это указывает на высокую степень потребности среди людей, занимающихся этим. Установка позволяет подключать пару модулей, которые дают возможность паяния с контактом и без него, также можно заменять насадки и наконечники.

    Чтобы правильно выбрать аппарат важно правильно определится со способом управления:

    • цифровой (определенные программы предоставляют контроль над нагревом жала, стабильность и точность в работе, нежели аналоговый);
    • аналоговый (устройства должны быть под постоянным контролем, так как высокая температура негативно сказывается на комплектующих элементах приспособления).

     

    Основные критерии выбора

    Первоклассное сцепление элементов – вот важнейшая цель паяльной станции. Чтобы правильно выбрать аппарат нужно знать конструктивные и технические параметры:

    1. Элемент нагрева и его тип. Сегодня основная масса приборов, среди которых можно выбрать имеют 2 вида – керамический и нихромовый. Быстро нагреваются керамические, но могут лопаться при неравномерном нагреве, при наличии стабилизатора тепла всего такого не будет, он будет контролировать температуру и устройство будет служить дольше. Нихром быстро выходит из строя и для частого использования не подходит. Стоит значительно меньше нежели керамика.
    2. Диапазон регулировки температур должен быть белее широким.
    3. Скорость нагрева.
    4. Мощность. Чтобы выбрать паяльную станцию по мощности нужно изначально знать область эксплуатирования аппарата: телефоны, ноутбуки, планшеты или бытовая техника и т.п.;
    5. Напряжение; вес, размер, форма и т.д.

    А также нужно учесть такие момента как:

    • мировые стандарты по бессвинцовой пайке, что указывает на оборудование с температурой в 250 градусов;
    • схемы размещены в корпусе BGA для микросхем, что делает само устройство более миниатюрным и легким.

     

    Что еще важно знать?

    При покупке, мастера советуют запастись также запасными сменными жалами. Все они разнятся формой и площадью конца, чем обусловливается результат самой работы. Также чтобы выбрать подходящий вариант исполнения нужно знать, что больший край предоставляет лучше обмен тепла во время пайки. В свою очередь форма влияет на вид элементов, которые будут паяться, а также доступность до мест спаивания и температуру.

    Разные жала

    Еще один важный совет – чтобы выбрать все правильно, нужно обратить внимание на материалы, из которых изготовлены жала для пайки, они должны хорошо проводить теплоотдачу. Помимо этого нужно подобрать оборудование с легкой заменой деталей в случае выхода из строя одной из них.

    Лучшие производители и модели

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какую паяльную станцию лучше выбрать для дома (любителям ремонта бытовых электроприборов), работы (ремонт электроники), а также пайки пластиковых деталей автомобилей.

    Прежде всего поговорим о производителях приборов. Лучшими на сегодняшний день являются немецкая фирма Ersa и китайская Quick. Однако для любителей ремонта электроприборов в домашних условиях выбрать паяльное оборудование компании Ersa будет не самым рациональным решением. Дело в том, что цена аппаратуры достаточно высокая, поэтому такой вариант лучше подойдет для профессионального использования. В то же время Quick имеет в своем ассортименте бюджетные паяльные станции, более менее хорошего качества.

    Еще одной популярной фирмой является Lukey. Многие мастера и радиолюбители утверждают, что это самый дешевый Китай, который быстро ломается и к тому же может стать причиной возникновения пожара. Другая же часть мастеров рекомендует выбрать паяльную станцию Lukey для начинающих радиолюбителей, т.к. некоторые модели оборудования достаточно хорошо изготовлены и за свою цену являются оптимальным вариантом для домашней мастерской. Чтобы определиться с выбором, рекомендуем просмотреть обзоры на ютубе. Можно найти множество видеобзоров новой техники, в которых показываются основные функциональные возможности, комплектация и недостатки определенных паяльных станций.

    Все же наиболее популярными моделями из недорогих являются Lukey 702, 852D+ и 868. Из Quick чаще всего покупают 202D ESD (для любителей) и 702 ESD (для профессионалов).

    Для ремонта бамперов подойдет термовоздушная станция. Хороший вариант – Lukey 868, работа с которой демонстрируется на фото:

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором подробно рассмотрены все нюансы выбора паяльной станции для дома и работы:

    Советы для новичков

    Вот и все, что хотелось рассказать вам относительно этого, достаточно сложного вопроса. Надеемся, теперь вы знаете, как выбрать паяльную станцию и какая лучше!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru


    [ad_2]

  • Как сделать заземление в ванной комнате?

    Как сделать заземление в ванной комнате?

    Все мы знаем, что связь воды и электричества может стать фатальной для человека. В ванной эта картина наблюдается постоянно: повышенная влажность, текущая вода из крана, а рядом розетки, электрический бойлер, стиральная машина. Чтобы обезопасить себя от поражения током нужно обязательно смонтировать заземляющий контур, назначение которого – увести напряжение на землю и тем самым предотвратить опасную ситуацию. В этой статье мы расскажем, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, предоставив не только инструкцию, но и наглядные примеры каждого этапа работ.

    Как это делалось раньше?

    Еще несколько десятков лет назад вопрос создания заземляющего контура не был настолько важен. Это было связанно с тем, что все владельцы квартир делали заземление через металлические стояки горячей и холодной воды, которые в свою очередь были соединены с землей. В результате возникновения опасной ситуации потенциал уходил по трубам и проблем никаких не было. Однако позже многие жители многоквартирных панельных домов стали заменять металлические трубы на пластиковые, т.к. они являются более практичными. Как результат, соседи снизу меняют подводку труб, и ваше заземление в ванной комнате теряет свою работоспособность, а вы в свою очередь можете стать жертвой поражения электрическим током.

    Именно поэтому в хрущевках было принято решение делать заземляющий контур другим способом, о котором мы и расскажем ниже.

    Современная методика монтажа

    В квартирах старого образца сделать заземление ванной комнаты можно несколько способами. Лучшим считается установка заземляющей шины в общедомовом щитке, так сказать, модернизация системы электроснабжения. Однако добиться этого крайне сложно, поэтому некоторые жильцы с разрешением управляющей компании организовывают собственный контур заземления в подвале.

    Допустим, в вашем случае уже подведена трехжильная электропроводка к распределительному щитку. Все, что вам остается, сделать систему уравнивания потенциалов, о которой мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Эта система предполагает объединение в КУП (коробке уравнивания потенциалов) заземляющих проводников от самой ванны, раковины и металлических труб, как показано на схеме ниже:
    Уравнивание потенциалов

    От КУП провод идет на заземляющую шину в щитке. Что касается электроприборов (бойлера, стиральной машины, полотенцесушителя и т.д.), они должны быть обязательно подключены к розетке с заземлением. На видео ниже специалист дает свое мнение по этому поводу:

    Дополнительно нужно подключить УЗО, которое будет защищать электропроводку в ванной комнате от утечек тока. Если вы все же решитесь сделать защитный контур таким способом, поражения электрическим током удастся избежать. О нюансах монтажа мы расскажем ниже.

    В новостройках дела обстоят гораздо проще, т.к. чаще всего система уравнивания потенциалов уже предусмотрена, собственно, как и трехжильная проводка. Останется только заземлить ванну, если она еще не установлена, и подключить УЗО в щитке.

    Кстати, сделать заземление ванной комнаты в частном доме можно по аналогии с предоставленной выше инструкцией. Преимущество в том, что выполнить монтаж заземляющего контура в этом случае гораздо проще, чем в старой квартире. Все нюансы установочных работ мы подробно рассмотрели в статье, на которую сослались.

    Нюансы подключения

    Вот мы и подошли к главной части статьи, в которой рассмотрим особенности монтажа заземления в ванной комнате. Первым делом хотелось бы поговорить о материалах, которые нужно подготовить. Итак, список следующий:

    1. Устройство защитного отключения. О том, как выбрать УЗО, мы рассказывали в соответствующей статье. Если вкратце, то для квартиры подойдет УЗО на 16А и 10 мА.Устройство УЗО
    2. Заземляющий провод. Согласно требования ПУЭ, сечение медного проводника должно быть не менее 6 мм2, при этом окрас изоляции согласно нормам должен быть желто-зеленый. Рекомендуем использовать провод ПВ-1 для того, чтобы самостоятельно заземлить ванну и другие объекты.Заземляющий проводник фото
    3. КУП. О ней мы уже говорили, на фото ниже показано, как она выглядит.КУП
    4. Хомуты для того, чтобы можно было заземлить трубы.Хомут

    Теперь подробно поговорим о том, как сделать заземление ванны, которая на сегодняшний день может быть стальной, чугунной или же акриловой.

    Сложнее всего заземлить старую чугунную ванну, т.к. для этого нужно просверлить в корпусе, немного выше ножки, отверстие под болт (увидите специальные отростки от корпуса). Далее провод прижимается шайбой и гайкой, как показан на фото ниже:

    Подключение провода

    В современных чугунных и стальных чашах уже предусмотрено производителем специальное ушко для заземления. Единственное, вам нужно будет немного счистить эмаль до металлического цвета, что позволит улучшить электрический контакт.

    Что касается акриловых ванн, как и в предыдущих случаях, производитель заботиться о своих клиентах и поэтому заранее предусматривает ушко на раме, к которому и нужно подключить провод. Если ушка нет, высверливаем его дрелью, как уже говорилось выше. Еще один способ показан на фото:

    Защита от поражения током при купании

    Ну и последнее о чем хотелось бы рассказать – заземление ванны с гидромассажем. Так как она оснащена электрическим оборудованием, благодаря которому работает джакузи, нужно серьезно подойти к вопросу монтажа заземления. Как правило, устройство с гидромассажем подключается к розетке, с помощью которой и обеспечивается защита (если проводка трехжильная). Дополнительно рекомендуется обезопасить себя, подключив в щитке УЗО, которое должно сработать в опасной ситуации.

    Вот мы и рассказали, как сделать заземление в ванной комнате своими руками, если его нет. Надеемся, предоставленная инструкция с фото примерами была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий

    Как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий

    Для того, чтобы обеспечить надежное электрическое соединение двух и более одножильных, либо многожильных проводов в одной точке, принято использование специальных монтажных приспособлений, называемых клеммниками. На сегодняшний день наиболее популярной фирмой, занимающейся созданием специальных изделий, необходимых для соединения токоведущих жил с разным сечением, является немецкая фирма WAGO (Ваго). Компания образована еще в 1951 году и с самого основания старается идти по особому, индивидуальному пути развития: фирма не стала заниматься изготовлением винтовых соединений, а полностью перешла на самозажимающиеся пружинные зажимы. Их используют для создания безопасного вибростойкого надежного необслуживаемого зажимного электрического соединения. Этот путь развития и выступает главной концепцией соединителей. Далее мы расскажем, как пользоваться клеммами WAGO для соединения проводов.

    Что важно знать?

    Клеммники WAGO подразделяются на одноразовые и многоразовые. Пользоваться одноразовыми самозажимающимися клеммами следует в тех случаях, когда создаваемое соединение электрических проводов не требует дальнейшего обслуживания. Теоретически демонтировать жилу можно, однако это потребует значительных усилий. Помимо этого, существует большая вероятность разрушить, как соединитель, так и сам проводник.

    Соединение жил клеммником

    Многоразовые соединители используют, когда необходимо создать неоднократное разборное электрическое подключение разных кабелей. Механизм подключения очень прост и выглядит следующим образом: в одноразовый клеммник провод нужно вставить в гнездо, а в многоразовом клеммнике WAGO оголенную жилу необходимо поместить в отверстие и замкнуть защелку.

    Инструкции по эксплуатации

    Фирма имеет очень широкий ассортимент электротехнических устройств, среди которых особым спросом пользуются именно клеммы. Среди них следует отметить следующие серии:

    • 221 (универсальные миниатюрные клеммники WAGO, применяемые в распределительных коробках),
    • 224 (применяют при монтаже электроосветительных приборов);
    • 243 (также применяются в распределительных коробках);
    • клеммники, устанавливаемые на DIN-рейки, встречающиеся с встроенными предохранителями, размыкателями, светодиодами;
    • специальные соединители, применяемые в печатных платах;
    • распределительные клеммы, в которых одновременно установлен винтовой и пружинный зажим.

    Однако к самым востребованным относятся клеммы серий 221, 222 и 773, поэтому если среди специалистов-электриков упоминаются соединители WAGO, то речь, скорее всего, ведется именно об этих трех сериях. В народе их называют просто вагами. Отметим, что клеммы WAGO могут быть даже 8-проводными. Рассмотрим конструктивные особенности и варианты использования клемм разных серий по отдельности.

    222 серия. Данные клеммники относятся к типу строительно-монтажных. Пользоваться ими рационально для создания многократного подключения и одножильных, и многожильных проводов. Чтобы устройство могло работать правильно, для фиксации проводников в нем установлен небольшой рычаг, как показано на фото ниже:

    Ваго 222 инструкция

    Использование данного рычага позволяет запросто разъединять контакт при необходимости, к примеру, в случае переналадки схемы, либо при тестировании цепи. В клеммнике имеются отдельные разъемы, куда вставляются проводники. Перед тем, как вставить провод и осуществить защелкивание, сначала зачищают его изоляцию. Зажим используют плоско-пружинного типа. О том, как пользоваться клеммами WAGO 222 серии, вы можете узнать из видео:

    222

    773 серия. Пользоваться этими соединителями необходимо в случаях создания однократного соединения. При этом нужно обратить внимание, что провода могут быть только одножильными. Если же есть необходимость соединения многожильных проводников, то для этого сначала их опрессовывают наконечниками.

    773

    Клеммники 773 при производстве могут заполнять токопроводящей пастой, но имеются и изделия без нее. Использование данной пасты предотвращает окисление проводов из алюминия, что является значительным преимуществом. Клеммы wago, наполненные пастой, выпускают черного, либо темно-серого цвета, поэтому выявить их достаточно просто. Как и в многоразовом варианте исполнения, жила здесь вставляется до предела, но поскольку в этих вагах не используют специальный рычаг, то провода фиксируются внутренним зажимом.

    На видео ниже наглядно демонстрируется, как работать клеммами ВАГО 773 серии:

    773

    221 серия. Все больше набирают популярность клеммы ваго 221, они удобны тем, что конструкция позволяет визуально проверить контакт без лишних трудностей, т.к. зажимы имеют прозрачный корпус.

    О том, как пользоваться WAGO 221, рассказывается на видео-уроке ниже:

    221

    Помимо этого рекомендуем просмотреть еще несколько инструкций, в которых подробно рассматриваются правила эксплуатации клеммников ваго других серий:

    2273

    224

    При практическом применении вагов любой обыватель на собственном опыте сможет убедиться, как просто их использовать и насколько это удобнее, в сравнении с ушедшими на второй план винтовыми соединениями и скрутками, которые не способны в современных условиях отвечать требованиям качества и надежности. Надеемся, благодаря нашей инструкции вам стало понятно, как пользоваться клеммами WAGO 221, 222, 773 и других серий!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Выбираем кабель для электропроводки — 5 важных нюансов

    Выбираем кабель для электропроводки — 5 важных нюансов

    [ad_1]

    Перед тем, как переходить к монтажу проводки, важно выбрать все комплектующие для электромонтажных работ, в том числе и кабельную продукцию. От сечения, марки и даже производителя будет зависеть многое, начиная от долговечности домашней электросети и заканчивая безопасностью ее использования. В этой статье мы постараемся подробно разъяснить, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и доме (в том числе деревянном).

    Кабель или провод?

    Первое, что вы должны понимать — для разводки электрики по жилому помещению нужно использовать именно электрический кабель. Причин, по которым нельзя осуществлять выбор провода для электропроводки, несколько:

    1. Электрические провода допускается прокладывать или скрытым способом в внутри стен, или при разводке проводки в полу. Причем обязательно проводник нужно помещать в гофрированную либо ПНД трубу.
    2. Провода менее устойчивы к длительному нагреву, к тому же могут иметь одинарную изоляцию, в связи с чем их защитные свойства не достаточны, а вероятность возгорания в разы выше.
    3. У кабелей лучше эксплуатационные характеристики, в том числе и срок службы (30 лет по сравнению с 10).

    Сравнение проводников

    Как вы видите, существуют достаточно веские причины (и это далеко не все), из-за которых лучше выбрать для электропроводки кабель, а не провод. Именно поэтому далее мы будем вести речь именно о правилах выбора кабельной продукции для разводки электричества по дому и квартире.

    Критерии выбора

    Чтобы правильно подобрать кабель для проводки, учитывайте следующие рекомендации:

    Проводник должен быть трехжильный (как на фото ниже), т.к. на сегодняшний день очень важно делать заземление в жилых домах. Даже если у вас нет еще заземления, но планируется замена электропроводки в квартире, лучше выбрать трехжильный проводник и просто временно не задействовать желто-зеленый провод (заизолировать его).

    Три медных жилы

    Материал жил — обязательно медь. Алюминиевая проводка уже не используется и к тому же запрещена правилами ПУЭ. О плюсах и минусах алюминиевой электропроводки можете прочитать в нашей отдельной статье.

    Очень важно правильно выбрать сечение кабеля для проводки. Для этого нужно знать суммарную мощность всех электроприборов или же выполнить более точный расчет сечения — по токовой нагрузке. Зная силу тока достаточно воспользоваться таблицей ниже и выбрать подходящий размер жил. Подробнее узнать о расчете сечения кабеля по мощности и току вы можете в нашей статье. Если говорить о стандартных сечениях, то для освещения используют 1,5 мм.кв., а для силовой линии (розетки) нужно выбрать 2,5 мм.кв. Для подключения электроплиты и других бытовых приборов, где большое потребление электроэнергии, сечение электропроводки должно быть не меньше 4 мм.кв. Значения указаны для медного проводника.

    Таблица сечений

    Также одним из важнейших критериев выбора кабеля для электропроводки является его марка. Так как на рынке кабельной продукции существует достаточно много различных наименований изделий, нужно изучить характеристики часто используемых и выбрать подходящий вариант для собственных условий. Для домашней проводки рекомендуем использовать кабель ВВГ, ВВГнг или же NYM (два последних проводника не распространяют горение, поэтому их лучше всего выбрать для электропроводки в деревянном доме и предбанника в бане). ВВГ можно использовать для разводки электрики в квартире, а также в хозяйственных постройках, например, в гараже. Непосредственно в парилке бани советуют применять термостойкий провод РКГМ. На улице, от столба до дома лучше протянуть провод СИП.

    Марки кабельной продукции

    Ну и последнее, на что вы должны обратить внимание при выборе — завод-изготовитель кабельной продукции. Остерегайтесь подделок и не проверенных брендов, ведь в этом случае из соображений экономии завод может сэкономить на сечении проводников, толщине изоляции и самом качестве изоляционного слоя. Это в результате может повлечь за собой неблагоприятные последствия, например, перегрев и возгорание электропроводки при подключении нагрузки, на которую он должен был быть рассчитан. О лучших производителях кабеля в России мы рассказывали в соответствующей статье. На сегодняшний день лидируют такие заводы, как ГК «Севкабель», ЗАО «Москабель», ООО «Рыбинсккабель», ООО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод». Продукция этих изготовителей наиболее качественная, поэтому рекомендуем выбрать материалы именно от этих заводов.

    Напоследок рекомендуем ознакомиться с мнениями экспертов на предоставленных видео:

    Вот мы и рассказали, как выбрать кабель для электропроводки в квартире и частном доме. Надеемся, предоставленные советы помогли вам в правильном выборе сечения, марки и типа проводника!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • формула, применение на практике, вывод

    формула, применение на практике, вывод

    [ad_1]

    В 1841 и 1842 года независимо друг от друга английский и русский физики установили зависимость количества тепла от протекания тока в проводнике. Эту зависимость назвали «Закон Джоуля-Ленца». Англичанин установил зависимость на год раньше, чем русский, но название закон получил от фамилий обоих ученных, потому как их исследования были независимы. Закон не носит теоретический характер, но имеет большое практическое значение. И так давайте кратко и понятно узнаем определение закона Джоуля-Ленца и где он применяется.

    Формулировка

    В реальном проводнике при протекании через него тока выполняется работа против сил трения. Электроны движутся через провод и сталкиваются с другими электронами, атомами и прочими частицами. В результате этого выделяется тепло. Закон Джоуля-Ленца описывает количество тепла, выделяемое при протекании тока через проводник. Оно прямо пропорционально зависит от силы тока, сопротивления и времени протекания.

    В интегральной форме Закон Джоуля-Ленца выглядит так:

    Интегральная форма

    Сила тока обозначается буквой I и выражается в Амперах, Сопротивление — R в Омах, а время t — в секундах. Единица измерения теплоты Q — Джоуль, чтобы перевести в калории нужно умножить результат на 0,24. При этом 1 калория равна количеству теплоты, которое нужно подвести к чистой воде, чтобы увеличить её температуру на 1 градус.

    Такая запись формулы справедлива для участка цепи при последовательном соединении проводников, когда в них протекает одна величина тока, но падает на концах различное напряжение. Произведение силы тока в квадрате на сопротивление равняется мощности. В то же время мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения и обратно пропорциональна сопротивлению. Тогда для электрической цепи при параллельном соединении можно Закон Джоуля-Ленца можно записать в виде:

    Параллельное соединение

    В дифференциальной форме он выглядит следующим образом:

    Дифференциальная формула закона Джоуля-Ленца

    Где j — плотность тока А/см2, E — напряженность электрического поля, сигма — удельное сопротивление проводника.

    Стоит отметить что для однородного участка цепи сопротивление элементов будет одинаковым. Если в цепи присутствуют проводники с разным сопротивлением возникает ситуация, когда максимальное количество тепла выделяется на том, который имеет самое большое сопротивление, о чем можно сделать вывод, проанализировав формулу Закона Джоуля-Ленца.

    Частые вопросы

    Как найти время? Здесь имеется в виду период протекания тока через проводник, то есть когда цепь замкнута.

    Как найти сопротивление проводника? Для определения сопротивления используют формулу, которую часто называют “рельс”, то есть:

    Определение сопротивления в проводнике

    Здесь буквой «Ро» обозначается удельное сопротивление, оно измеряется в Ом*м/см2, l и S это длина и площадь поперечного сечения. При вычислениях метры и сантиметры квадратные сокращаются и остаются Омы.

    Удельное сопротивление — это табличная величина и для каждого металла она своя. У меди на порядки меньше, чем у высокоомных сплавов типа вольфрама или нихрома. Для чего это применяется мы рассмотрим ниже.

    Удельное сопротивление металлов

    Перейдем к практике

    Закон Джоуля-Ленца имеет большое значение для электротехнических расчетов. В первую очередь вы можете его применить при расчете нагревательных приборов. В качестве нагревательного элемента чаще всего применяется проводник, но не простой (типа меди), а с высоким сопротивлением. Чаще всего это нихром или кантал, фехраль.

    Применение закона на практике

    Они имеют большое удельное сопротивление. Вы можете использовать и медь, но тогда вы потратите очень много кабеля (сарказм, медь не используют в этих целях). Чтобы рассчитать мощность тепла для нагревательного прибора вам нужно определится, какое тело и в каких объемах вам нужно нагреть, учесть количество требуемой теплоты и за какое время её нужно передать телу. После расчетов и преобразований вы получите сопротивление и силу тока в этой цепи. На основании полученных данных по удельному сопротивлению подбираете материал проводника, его сечение и длину.

    Закон Джоуля-Ленца при передаче электричества на расстояние

    При передаче электроэнергии на расстояния возникает существенная проблема — потери на линиях передачи (ЛЭП). Закон Джоуля-Ленца описывает количество тепла, выделенного проводником при протекании тока. ЛЭП питают целые предприятия и города, а для этого нужна большая мощность, как следствие большой ток. Так как количество теплоты зависит от сопротивления проводника и тока, чтобы кабеля не грелись нужно уменьшить количество тепла. Увеличить сечение проводов не всегда можно, т.к. это затратно в плане стоимости самой меди и веса кабеля, что влечет за собой удорожание несущей конструкции. Высоковольтные линии электропередач изображены ниже. Это массивные металлоконструкции, созданные чтобы поднять кабеля на безопасную высоту над землей, с целью избежания поражения электрическим током.

    Передача электроэнергии на расстояния

    Поэтому нужно снизить ток, чтобы это сделать повышают напряжение. Между городами линии электропередач обычно имеют напряжение 220 или 110 кВ, а у потребителя понижается до нужной величины с помощью трансформаторных подстанций (КТП) или целым рядом КТП постепенно понижая до более безопасных для передачи величин, например 6 кВ.

    Таким образом при той же потребляемой мощности при напряжении в 380/220 В ток снизится в сотни и тысячи раз ниже. А по закону Джоуля-Ленца количество тепла в этом случае определяется мощностью, которая теряется на кабеле.

    Плавкие вставки и предохранители

    Закон Джоуля-Ленца применяется при расчете плавких предохранителей. Это такие элементы, которые защищают электрическое или электронное устройство от чрезмерных для него токов, которые могут возникнуть в следствии скачка питающего напряжения, короткого замыкания на плате или обмотках (в случае двигателей) для защиты от дальнейших разрушений электрической системы в целом и пожара. Они состоят из корпуса, изолятора и тонкой проволоки. Проволока подбирается таким сечением, чтобы номинальный ток через нее протекал, а при его превышении количество выделяемого тепла при этом пережигало её.

    В результате выше описанного сделаем вывод, что Закон Джоуля-Ленца нашел широчайшее применение и очень важен для электротехники. Благодаря информации о количеству теплоты, которую даёт выполнение расчетов по формулам указанным выше, мы можем узнать о режимах работы устройств, подобрать необходимые материалы и сечение для повышения безопасности, надежности и долговечности прибора или цепи в целом.

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассматривается данный вопрос:

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    Система заземления TT: схема, область применения, недостатки

    [ad_1]

    Общепринятым способом обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, является заземление. В ПУЭ, в перечне мер по защите людей от воздействия электрического тока, защитное заземление стоит на первом месте (пункт 1.7.51). Эта мера предусматривает соединение открытых токопроводящих частей электроустановки с заземляющим устройством. В зависимости от конструктивных особенностей электрических установок и сетей, заземляющий контур может быть организован несколькими способами. Система, в соответствии с которой осуществляется заземление, определяется на стадии проектирования или предписывается техническими условиями, которые выдает электросетевая организация. Предметом рассмотрения данной статьи служит система заземления ТТ, принцип работы и область применения которой будет подробно изложен далее.

    Общее описание и принцип действия

    Применение системы ТТ распространяется на электрические сети, нейтраль которых глухо заземлена. Суть этого способа заключается в том, что токопроводящие части электрооборудования соединяются с заземляющим устройством, находящимся на стороне потребителя. Электрическая связь между этим устройством и тем заземлителем, к которому подключена нейтраль трансформатора на подстанции, отсутствует.

    На рисунке схематически изображена система ТТ, по которой произведено заземление здания:

    Схема заземления ТТ

    Область применения

    Рассмотрим, в каких случаях применяется данный тип заземления. Следует заметить, что система ТТ является в некотором роде неординарной мерой. Дело в том, что ПУЭ предписывает в сетях с глухозаземленной нейтралью применять, как правило, заземление TN. Оно имеет несколько разновидностей, общей конструктивной чертой которых является объединение цепей заземления нейтрали трансформатора и электроустановок потребителя. Защита, выполняемая по такому принципу, наиболее легко выполнима с точки зрения потребителя, осуществляющего подключение к электрической сети. Эта система не требует сооружения заземляющего устройства на объекте потребителя.

    Применение заземления ТТ предписывается только в тех случаях, когда система TN не обеспечивает необходимого уровня безопасности. Обычно это имеет место при неудовлетворительном техническом состоянии питающей воздушной линии, особенно сооруженной по временной схеме. В таких условиях, как правило, высока вероятность повреждения заземляющего проводника, то есть, потеря электрической связи между заземляющим устройством на подстанции с заземляющими цепями потребителя. Эта ситуация чревата тем, что при пробое изоляции, напряжение прикосновения к корпусам электрооборудования может оказаться равным рабочему напряжению сети. По этой причине, основной сферой применения схемы ТТ служат объекты, электроснабжение которых носит временный характер. Например, строительные площадки, вагончики и т.п.

    Довольно часто встречаются случаи, когда заземление ТТ применяется в частном доме или на даче. Реализация такой схемы достаточно трудоемка, особенно для частного владельца. Вопросы, как сделать заземлитель и установить УЗО, смогут решить, пожалуй, только специалисты. Построить на своем участке заземляющее устройство, отвечающее требованиям правил, под силу не каждому владельцу. К сказанному можно также добавить, что применение системы следует согласовать с организацией, осуществляющей электроснабжение.

    В соответствии с ПУЭ, эксплуатация электрооборудования, заземление которого выполнено по системе ТТ, запрещена без использования УЗО. На рисунке 2 проиллюстрирована схема подключения УЗО.Применение УЗО в системе ТТ

    Устройство защитного отключения (УЗО), это система защиты, осуществляющая отключение установки при возникновении тока утечки, обусловленного повреждением изоляции. Этот аппарат реагирует на разность токов, протекающих по фазному и нулевому проводам, поэтому называется автоматическим выключателем дифференциального тока. При повреждении изоляции электроустановки, образуется шунтирующая цепь через корпус оборудования на землю. В результате образуется ток утечки на заземление.

    Требования к устройству заземления

    Самой важной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление. Требование к этому параметру, если заземление выполнено по системе ТТ, можно выразить следующим образом:

    R ≤ 50B/Iср.узо

    При этом, в случае применения нескольких устройств защитного отключения, учитывается дифференциальный ток срабатывания того устройства, где он имеет максимальное значение.

    Кроме этого требования, должна быть выполнена основная система уравнения потенциалов. Суть мероприятия заключается в соединении между собой следующих конструкций:

    • Заземляющее устройство, выполненное на объекте.
    • Металлические трубопроводы отопления, водоснабжения (холодного и горячего), канализации, газоснабжения.
    • Металлические конструкции, относящиеся к каркасу здания.
    • Металлические детали вентиляционных систем, а также систем кондиционирования.
    • Заземляющее устройство, входящее в состав молниезащиты частного дома.

    Достоинства и недостатки

    Перечислим плюсы и минусы, которые несет с собой заземление ТТ. К безусловному плюсу следует отнести определенную независимость от возможных повреждений линии питания в плане безопасности. Наличие местного заземляющего устройства, расположенного в непосредственной близости от объектов заземления делает крайне маловероятным обрыв связи с ним.

    С другой стороны, сооружение полноценного заземляющего устройства, которое имеет необходимые характеристики, дело достаточно хлопотное, требующее производства земляных работ. Сюда же нужно добавить необходимость использования УЗО, что усложняет схему и требует дополнительных финансовых затрат.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

    Теперь вы знаете, в каких случаях применяется система заземления ТТ и что она собой представляет в целом. Надеемся, эта статья была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как согласовать проект электроснабжения и когда это требуется?

    Как согласовать проект электроснабжения и когда это требуется?

    Прежде чем приступать к работам, связанным с электромонтажом, следует заранее все продумать и просчитать. При этом следует учитывать некоторые нюансы. Например, первоначально необходимо обзавестись ТУ (технические условия), которые являются основой любого плана и выдаются, как правило, «МОЭСК» (Московская объединенная электросетевая компания) или «ОЭК» (Объединенная энергетическая компания). Также возможно вам придется осуществить согласование проекта электроснабжения, если потребляемая мощность превышает нормы или же есть пересечение вашей линии снабжения с другими инженерными сетями. Далее мы рассмотрим порядок действий по решению данного вопроса.

    Когда это требуется?

    Проект до 15 кВт согласовывать не требуется, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004 г. С учетом, что электроэнергия используется не для предпринимательской деятельности, а для бытовых и иных нужд.

    Но что делать, когда мощность превышает 15 кВт? В таких случаях составляется электропроект, который представляет собой основные технические документы, что необходимы для построения электрической сети для многоквартирного дома, частного дома или коммерческого помещения. Этот проект следует отправить на дальнейшее согласование в отделение по транспортировке электроэнергии ОАО «МОЭСК», ОАО «Мосэнергосбыт» и в «Ростехнадзоре».

    Также, согласование требуется, если линия электроснабжения пересекается с другими инженерными сетями. В этом случае, в зависимости от характера сетей, нужно утвердить проект, например, в ГТС, ГУП «Мосводосток», ГУП «Мосводоканал» или же ГУП Москоллектор (либо другой, относящейся к вопросу организации).

    Порядок действий

    Потребляемая мощность рассчитывается индивидуально для каждого жилого или коммерческого помещения. В случае, если она превышает 15 кВт, то требуется согласование. В стандартный проект входят такие документы, как:

    • титульный лист и общие сведения;
    • план местоположение розеток и осветительной сети;
    • акт по эксплуатационной ответственности;
    • схема электроснабжения;
    • технический отчет испытания сопротивления изоляции электропроводки;
    • технические характеристики приборов учета и электроустановочных изделий;
    • технические характеристики электропроводки (тип провода, его сечение и способ прокладки).

    Проект начинается с просчета количества электроустановок и определения их месторасположения. Чтобы электроснабжение было разработано правильно, необходимо посчитать общую нагрузку, которую будут потреблять электрические приборы. Эта мощность должна соответствовать норме. Как ее определить?

    Существуют нормативные документы, где указывается норма мощности в зависимости от того, квартира это или частный дом (например, в виде коттеджа). Для многоквартирного дома мощность дается на все здание и распределяется между жилыми квартирами. Поэтому очень важно, чтобы в каждой квартире было правильно разработана схема электроснабжения, и проект был утвержден в энергонадзоре. На весь дом разрешение такого плана также необходимо.

    Согласование подготовительного этапа электропроекта – подтверждение того, что вся предоставленная документация соответствует электроэнергетическим нормам. Как только документ подтвердится в соответствующих инстанциях, то можно приступать электромонтажным работам.

    В зависимости от уровня сложности объекта, электроснабжение по плану согласовывается в:

    • управляющей компании;
    • сбытовой организации (в случае, когда разрешенная мощность преувеличивает нормы);
    • ростехнадзоре (согласование актуальности нормативных актов электробезопасности);
    • органах госэкспертизы.

    В соответствии с местными властными структурами, возможно согласование и с другими организациями. Для того чтобы узнать последовательность и порядок действий и в какие организации обращаться, следует позвонить в Ростехнадзор. Сроки такой процедуры колеблется от одной до двух недель. Рассмотрение длится так долго из-за того, что необходимо помимо основных требований учитывать и пожелания клиента.

    Как только проект был согласован со всеми необходимыми и требуемыми службами и организациями, можно приступать к его реализации и производить все необходимые электромонтажные работы. Делать это нужно согласно разработанному плану. После того, как электроснабжение было завершено, следует провести испытания сопротивления изоляции установленной электропроводки. Хоть эта процедура и не требует особых навыков, осуществлять ее должна исключительно организация с лицензией. В проект добавляется технический отчет, который оформляют специалисты компании, что производят проверку (замеры). Электроснабжение без этого отчета считается неполным.

    После всех процедур согласования, требуемые и собранные документы (в том числе и с техническим отчетом) передаются в службу эксплуатации (например, в ДЭЗ). Это считается последним завершающим действием в утверждении. Если с документами все хорошо, то служба эксплуатации надает допуск и разрешение на то, чтобы проект вводить в реализацию и осуществлять эксплуатацию готовой электросети питания жилого дома.

    Вот, собственно, и весь порядок согласования проекта электроснабжения. Как вы видите, утверждение является достаточно трудоемкой процедурой, но не всегда это требуется. Поэтому, если ваша управляющая компания требует от вас дополнительно согласовать проект, но причин для этого нет, можете смело ссылаться на указанное выше Постановление Правительства!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Как самостоятельно подключить тепловое реле — обзор схем

    Как самостоятельно подключить тепловое реле — обзор схем

    У каждого мастера на все руки имеется пара задумок соорудить какой-либо станок, точильный, токарный или подъемник. Сегодня поговорим о важном элементе электропривода — тепловом реле, которое еще называют токовым или теплушкой. Данное устройство реагирует на величину тока через него проходящее и в случае превышения установленного значения производит переключение контактов, отключая привод или сигнализируя о внештатной ситуации. В одной из наших статей мы уже рассматривали типы теплушек и принцип их работы, а также по каким параметрам происходит выбор теплового реле. В этой статье мы рассмотрим, как производится установка и подключение теплового реле своими руками. Инструкция будет предоставлена со схемами, фото и видео примерами, чтобы вам были понятны все нюансы монтажа.

    Что важно знать?

    Чтобы не повторятся, и не нагромождать лишний текст, кратко изложу смысл. Токовое реле является обязательным атрибутом системы управления электроприводом. Данное устройство реагирует на ток, который проходит через него на двигатель. Оно не защищает электродвигатель от короткого замыкания, а только оберегает от работы с повышенным током, возникающим при перегрузке или нештатной работе механизма (например, клин, заедание, затирание и прочие непредвиденные моменты).

    При выборе теплового реле руководствуются паспортными данными электродвигателя, которые можно взять с таблички на его корпусе, как на фото ниже:

    Паспорт двигателя
    Как видно на бирке, номинальный ток электродвигателя 13.6 / 7.8 Ампера, для напряжений 220 и 380 Вольт. Согласно правилам эксплуатации, тепловое реле необходимо выбирать на 10-20 % больше номинального параметра. От правильного выбора данного критерия зависит способность теплушки вовремя сработать и не допустить порчу электропривода. При расчете тока установки для приведенного на бирке номинала на 7.8 А, у нас получился результат 9.4 Ампера для токовой уставки аппарата.

    При выборе в каталоге продукции нужно учесть, что данный номинал не был крайним на шкале регулировки уставки, поэтому желательно подобрать значение ближе к центру регулируемых параметров.К примеру, как на реле РТИ-1314:

    РТИ-1314

    Особенности монтажа

    Как правило, установку теплового реле производят совместно с магнитным пускателем, который и осуществляет коммутацию и запуск электропривода. Однако существуют также и приборы с возможностью установки как отдельное устройство рядом на монтажной панели или DIN рейке, такие как ТРН и РТТ, зависит от наличия нужного номинала в ближайшем магазине, складе или в гараже в «стратегических запасах».

    ТРН

    РТТ Наличие у теплового реле ТРН только двух входящих подключений не должно вас пугать, поскольку фазы три. Неподключенный провод фазы уходит с пускателя на двигатель, минуя реле. Ток в электродвигателе меняется пропорционально во всех трех фазах, поэтому контролировать достаточно любые две из них. Собранная конструкция, пускатель с теплушкой ТРН будет выгладить так:ТРН с ПМЕ Или так с РТТ:

    РТТ с ПМЕ

    Реле снабжены двумя группами контактов нормально замкнутой и нормально открытой группой, которые подписаны на корпусе 96-95, 97-98. На картинке ниже структурная схема обозначения по ГОСТу:ОбозначениеДавайте разберемся каким образом собрать схему управления которая бы отключала двигатель от сети при возникновении аварийной ситуации перегрузки или обрыва фазы. Из нашей статьи про подключение двигателя через магнитный пускатель, вы уже узнали некоторые нюансы. Если еще не успели ознакомится то просто перейдите по ссылке.

    Рассмотрим схему из статьи в которой трехфазный двигатель вращается в одну сторону и управление включением осуществляется с одного места двумя кнопками СТОП И ПУСК.

    Включение в трехфазную сеть

    Автомат включен и на верхние клеммы пускателя поступает напряжение. После нажатия на кнопку ПУСК, катушка пускателя А1 и А2 оказывается подключена к сети L2 и L3. В данной схеме используется пускатель с катушкой на 380 вольт, вариант подключения с однофазной катушкой 220 вольт ищите в нашей отдельной статье (ссылка выше).

    Катушка включает пускатель и замыкаются дополнительные контакты No(13) и No(14), теперь можно отпустить ПУСК, контактор останется включенным. Данная схема называется «пуск с самоподхватом». Теперь для того чтобы отключить двигатель от сети необходимо обесточить катушку. Проследив по схеме путь тока, видим что это может произойти при нажатии СТОП или размыкании контактов теплового реле (выделен красным прямоугольником).

    То есть, при возникновении внештатной ситуации, когда теплушка сработает, она разорвет цепь схемы и снимет пускатель с самоподхвата, обесточив двигатель от сети. При срабатывании данного устройства контроля тока, перед повторным запуском необходимо осмотреть механизм, для выяснения причины возникновения отключения, и не включать до ее устранения. Часто причиной срабатывания является высокая внешняя температура окружающего воздуха, данный момент необходимо учитывать при эксплуатации механизмов и их настройке.

    Сфера применения в домашнем хозяйстве тепловых реле не ограничивается только самодельными станками и прочими механизмами. Правильно было бы использовать их в системе контроля тока насоса системы отопления. Специфика работы циркуляционного насоса в том, что на лопастях и улитке образуется известковый налет, который может стать причиной заклинивания мотора и выхода его из строя. Используя приведенные схемы подключения, можно собрать блок контроля и защиты насоса. Достаточно установить в цепи питания нужный номинал теплушки и подключить контакты.

    Кроме того будет интересна схема подключения теплового реле через трансформаторы тока, для мощных двигателей, таких как насос воды полива для дачных поселков или фермерских хозяйств. При установке трансформаторов в цепи питания, учитывается коэффициент трансформации, к примеру 60/5 это при токе через первичную обмотку в 60 ампер, на вторичной обмотке он будет равен 5А. Применение такой схемы позволяет сэкономить на комплектующих, при этом не потеряв в эксплуатационных характеристиках.

    Схема контроля через трансформаторы тока

    Как видно, красным цветом выделены трансформаторы тока, который подключены к реле контроля и амперметру для визуальной наглядности происходящих процессов. Трансформаторы подключены схемой звезда, с одной общей точкой. Такая схема не представляет из себя больших трудностей в реализации, поэтому вы можете самостоятельно ее собрать и подключить к сети.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается процесс подключения теплового реле к магнитному пускателю для защиты электродвигателя:

    Вот и все, что вы должны знать о подключении теплового реле своими руками. Как вы видите, монтаж не представляет особой сложности, главное правильно составить схему подсоединения всех элементов в цепи!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru