Метка: электрик

  • Кухонные розетки: расположение, высота от пола, схема подключения

    Кухонные розетки: расположение, высота от пола, схема подключения

    Современная кухня – это многофункциональное помещение с большим количеством электрических приборов, начиная от различных светильников, заканчивая разнообразными блендерами и микроволновками. Без них жизнь современной хозяйки в бешеном жизненном ритме была бы кошмаром. Большая часть из подобной бытовой техники подключается в розетки, за исключением мощных электрических приборов. Давайте разберемся сколько штук нужно устанавливать под технику и как расположить розетки на кухне.

    Требования и правила установки

    Прежде чем рассматривать расположение розеток на кухне давайте разберемся, есть ли какие-то требования к их установке. К этому вопросу нужно отнестись ответственно, ведь на кухне часто жарко и влажно, а во время мытья посуды летят брызги. Всё это создаёт опасные условия, которые могут привести к поражению электрическим током и выходу из строя электрооборудования. Требования к установке прописаны в:

    • ГОСТах 7397.0-89, 7396.1-89, 8594-80;
    • СНиП 3.05.06-85.

    Если передать кратко и простым языком, то они должны быть установлены в таких местах, чтобы исключить попадание брызг воды и пара, а также нужно исключить возможность перегрева изделия от плиты во время готовки.

    Итак, от мойки розетки устанавливают на расстоянии не менее 1 м. Если нет такой возможности – устанавливают влагозащищенные розетки с защитной крышкой как можно дальше от источника брызг. При этом не рекомендуется чтобы расстояние до подключаемых электроприборов превышало 1 м. Высота от пола для розеток на кухне – больше чем 2 см от плинтуса. Фактически высота должна быть такой, чтобы подключение вилок всех приборов не было затруднено, то есть выше столов, но ниже шкафчиков. Высота над столешницей подбирается индивидуально.

    Также не стоит размещать розетки на кухне выше чем на высоте 2-х метров, а над полом – обычно изделия устанавливаются на высоте 30-40 см. Вдоль свободных стен – 1 или 1,3 метра, то есть на уровне между грудью и поясом.

    На рисунке ниже вы видите пример условной схемы с размерами и расстояниями для установки:

    Виды розеток

    Обычно по методу установки розетки делят на встраиваемые и накладные. Встраиваемые монтируют в стену так, что они практически не выступают над ней, а накладные устанавливаются просто на поверхность стены или облицовки, они предпочтительны если нужно проложить внешнюю проводку без штробления стен.

    Но по конструктивным и дизайнерским особенностям выделяют большее количество видов и типов.

    1. Угловые – предназначены для монтажа в углах помещений. Могут устанавливать в углу двух стен, пола и стены или стены и потолка. Но кухня не лучшее место чтобы устанавливать такую модель на пол. На рисунке ниже вы видите интересное решение по установке таких изделий в угол между двумя столами или тумбочками и в вертикальный угол стены на заднем плане.
    2. Встраиваемые – речь идёт не об изделиях, предназначенных для установки в стену, а о встраиваемых в мебель и столы моделях.
    3. Выдвижные – также монтируются в мебель. Интересны тем, что в закрытом состоянии они незаметны, но стоит их извлечь из своего места – и вы получите несколько разъёмов для подключения блендеров и кухонных комбайнов. Преимуществом этого и предыдущего типа является то, что они закрыты от попадания брызг. Но все равно будьте осторожны, и не пролейте жидкости на столешнице, в которой они установлены.
    4. Накладные – их преимущество в том, что не нужно штробить стены. Вы на какой-то высоте над столом монтируете широкий кабель-канал и в нем крепят электроустановочные изделия и прокладывают кабели. Это позволяет подключать бытовую технику прямо над рабочей зоной.

    Сколько их нужно и где лучше установить

    Количество розеток на кухне рассчитывается по тому, сколько будет использовано бытовой техники, т.к. они размещаются рядом с местами для её установки (если речь идёт о стационарном оборудовании). Например, если это розетка под телевизор, холодильник, стиральную или посудомоечную машину, а также под СВЧ-печь (микроволновку) и вытяжку. При перечисленном наборе оборудования уже нужно устанавливать на кухне 6 розеток плюс те, которые установят под мелкую технику.

    Для подвижной кухонной техники нужно устанавливать розетки над рабочей поверхностью. Для этого обсуждают с хозяйкой кухни, где их расположить и где она чаще работает.

    В принципе расположение электроустановочных изделий на кухне зависит и от планировки комнаты и от того, где хозяйка больше работает. Например, для подключения большого кухонного комбайна предусматривают место у стола.

    Важно! Не забудьте позаботится о подключении плиты, ведь даже в газовых плитах обычно есть электророзжиг и подсветка. Розетку для кухонной плиты лучше расположить ниже её уровня.

    Где нельзя ставить:

    1. Около мойки.
    2. Над печкой, лучше слегка ниже уровня её поверхности или в стороне, чтобы исключить попадание брызг и жара.
    3. В труднодоступных местах. Всегда можно найти место для установки, даже если вы хотите скрыть его от глаз. Важно иметь возможность в любой момент обесточить оборудование на кухне.

    Также можно устанавливать за тумбочками, если сделать вырезы или если у них отсутствует задняя стенка, а также под верхними шкафами – так вы дополнительно защитите электроустановочные изделия от негативного воздействия окружающей среды.

    Под встраиваемую технику розетки устанавливают прямо за приборами, но тогда затруднительно их отключать. В таком случае можете её установить в рядом стоящем шкафчике, тумбочке или над столом.

    Важно! Не забудьте установить розетку у окна – вам будет удобно заряжать смартфон положив его на подоконник. О том, как установить розетку в откосе окна, мы рассказывали в отдельной статье.

    Иногда на кухне их устанавливают под потолком, на расстоянии 20-30 сантиметров для вытяжки и подключения светильников.

    Вывод: Количество розеток должно быть равно количеству бытовой техники плюс 2-3 штуки на всякий случай.

    На видео ниже наглядно разобрана схема электропроводки на кухне и места размещения электрической фурнитуры:

    Как подключить

    Как правильно разместить розетки на кухне мы разобрались, теперь перейдем к разговору о том, как подключаются кухонные электроприборы. Для варочной поверхности или электроплиты не устанавливают розетки – их подключают напрямую к щитку.

    Дело в том, что обычно розетки выпускают рассчитанные на ток 10А или 16А, а электрические духовки и плиты часто потребляют 5 и более кВт. Для подключения духового шкафа также лучше проложить отдельный кабель, как и в предыдущих случаях 2.5 кв. мм. Более точный расчет сечения по мощности вы можете сделать с помощью нашего онлайн-калькулятора для расчета сечения кабеля.

    К тому же такие приборы обязательно подключаются через устройство защитного отключения (УЗО). Это делается для предотвращения поражения электрическим током при утечках на корпус.

    Для подключения электропроводки используют две основных схемы:

    1. Последовательно или шлейфом, когда кабель каждой последующей розетки подключается к предыдущей. Схема дешевая, но не слишком надежная. При повреждении кабеля в первом месте соединения – всё что подключено далее не будет работать.
    2. Параллельно или звездой. В этом случае к каждой розетке в комнате прокладывают отдельный кабель от распределительной коробки, а в идеальном случае от щитка и групповых автоматов. Тогда если один из кабелей отгорит от клеммника – остальные продолжат функционирование.

    Кабель, как уже говорилось, подбирают по мощности. Большинство электриков руководствуются правилом:

    Для освещения – 1.5 кв. мм, а для розеток – 2.5 кв. мм.

    Какие розетки выбрать

    Никогда нельзя экономить на электроустановочных изделиях, а тем более если речь идет о розетках для кухни. Стоит отдать предпочтение таким брендам как Legrand и Schneider Electric.

    Если вы собираетесь монтировать накладные изделия, то обратите внимание на серию Legrand Quteo, степень их защищенности – IP44.

    Legrand Quteo

    В серии Quteo есть рамки для накладного монтажа розеточных групп, смотрится стильно и практично в применении.

    Если вам важен стиль интерьера, обратите внимание на модели из камня, кожи или других дорогих материалов – это линейка Legand Galea Life.

    Legand Galea Life

    Также нельзя оставить без внимания серию Schneider Electric Glossa, в их модельном ряду есть модели с защитными шторками от брызг.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, какое должно быть расположение розеток на кухне. Надеемся, вам стало более понятно, на какой высоте от пола ставить электрические точки и какие варианты исполнения лучше выбирать.

    Источник

  • Проточный водонагреватель: устройство, принцип работы, схема

    Проточный водонагреватель: устройство, принцип работы, схема

    Электрический водонагреватель проточного типа чаще всего используют в том случае, если проблемы со снабжением горячей водой в квартире являются частым явлением. Более того, данный вариант исполнения нагревателя идеально подойдет, если нет возможности установить бойлер в ванной комнате. Также такие модели пользуются популярностью на дачах, которые посещаются крайне редко. В этой статье мы рассмотрим устройство проточного водонагревателя электрического и принцип работы, чтобы вам было понятно, что собой представляет этот аппарат.

    Как устроен водонагреватель?

    Проточная модель отличается от накопительного бойлера тем, что в конструкции отсутствует бак для накопления горячей воды. Холодная вода напрямую подается на нагревательные элементы и выходит уже нагретой через смеситель либо кран.

    Рассмотрим на примере устройство проточного водонагревателя Термекс:

    Схема Thermex System

    Конструктивные особенности

    Как вы видите, электрическая схема нагревателя достаточно простая. Все элементы конструкции можно легко отыскать и приобрести, если аппарат выйдет из строя. Теперь перейдем ко второму, не менее важному вопросу — рассмотрим, как работает проточный водонагреватель

    Принцип действия

    Итак, на примере предоставленного выше нагревателя от фирмы Термекс рассмотрим его принцип работы.

    Подключение к электросети осуществляется трехжильным кабелем, где L — это фаза, N — ноль, а PE либо E — заземление. Далее питание поступает на датчик протока, который срабатывает и замыкает контакты в том случае, если напор воды достаточный для работы. Если же воды нет либо напор очень слабый, включение нагрева не произойдет, в целях безопасности.

    В свою очередь при срабатывании датчика протока включается реле управления мощностью, которое отвечает за включение ТЭНов. Датчики температуры, которые расположены дальше в электрической цепи, предназначены для отключения нагревательных элементов при перегреве. При этом термодатчик Т2 включается после остывания ТЭНов в ручном режиме. Ну и последний элемент конструкции — неоновый индикатор, который отображает процесс нагрева воды.

    Вот и весь принцип работы проточного электрического водонагревателя. Если вдруг устройство вышло из строя, воспользуйтесь данной схемой, чтобы найти неисправный элемент. В других моделях может быть измененная схема работы, к примеру, будет присутствовать терморегулятор, как на изображении ниже:

    Внутренние элементы

    Следует также упомянуть о различном принципе работы моделей с электронным и механическим управлением. Первые устроены на базе микропроцессоров и датчиков. Механическое управление представляет собой гидравлический блок с мембраной. При подаче холодной воды эта мембрана смещается, тем самым выталкивая рычаг включения через специальный шток. Если же напор слабый, смещение не произойдет и нагрев не включится.

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы электрического проточного водонагревателя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как устроен данный нагреватель и за счет чего он работает!

    Источник ►

  • Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    Как использовать скотчлоки для соединения проводов

    На сегодняшний день существует много способов соединения проводов. Одних только видов клеммников можно насчитать с дюжину. Один из них – скотч-лок. С его с помощью можно быстро врезаться в линию или соединить проводник без паяльника и дорогих инструментов. Среди специалистов есть масса споров, мифов и домыслов об этих изделиях, в связи с этим в этой статье мы рассмотрим, что такое скотчлок и как его можно использовать.

    Что это такое

    Scotchlok – это зажимные клеммники для соединения токопроводящих жил. Фиксируют жилу путем сжатия в контакте ножевого типа. Корпус скотчлоков диэлектрический и позволяет сделать изолированное соединение.

    Устройство соединителя

    Обычно выполняется из полипропилена или огнестойкого нейлона (в разных источниках разная информация) внутри него расположен U-образный контакт, который прорезает изоляцию и обеспечивает соединение проводов. Гидрофобный гель, которым наполнен Scotchlock защитит соединений от воздействия влаги, что значительно повышает надежность и долговечность контактов.

    Гель в скотчлоке

    Разработка принадлежит компании 3М, которая также известна клеющими растворами, которые используются в светодиодных лентах, изоляцией и другими изделиями. Но скотчлоки делаются и другими брендами, однако фирма 3М встречается чаще остальных.

    По принципу действия они похожи на прокалывающие зажимы для провода марки СИП. Отдельные виды скотчлоков также могут создавать ответвительное соединение от линии без снятия напряжения и без её разрыва, такое подключение часто называют «подпараллеливанием».

    Монтаж производится в два шага – введение проводника и обжимки. В зависимости от размеров скотч-лока возможно соединение жил сечением от 0.4 до 4 кв. мм в зависимости от конкретной модели.

    Виды

    Модельный ряд изделий 3M Scotchlock довольно широк, чтобы удовлетворить потребности электромонтеров в большинстве ситуаций. По типу соединители различают:

    • Проходные;
    • Тупиковые;
    • Т-образные.

    По количеству проводов, чаще всего это:

    • На 2;
    • На 3 провода;

    Бывают клеммники с защитным гелевым заполнением и без него. Обычно каждый из видов, которые мы рассмотрим ниже, можно найти в двух этих исполнения. Например, соединители UB2A заполнены гелем, а UB2A-D – полный их аналог без геля. Мы сделали подборку часто используемых на практике видов скотчлоков.

    Для малых сечений:

    • Scotchlock UY-2 наполненный гелем соединитель для двух жил сечением от 0.4 до 0.9 мм. Входное отверстие позволяет использовать провод с наружным диаметром изоляции в 2.08 мм.UY-2
    • Тройной клеммник UR2 используют для разветвления линии. С его помощью можно соединить три проводника сечением от 0.4 до 0.9 мм с диаметром изоляции до 2.08 мм. Наполнен гелем.UR2
    • Скотчлок UB2A предназначен для подпараллеливания проводов к основной линии с сечением токопроводящих жил от 0,4 до 0,9 мм, также, как и в предыдущих – максимальный диаметр изоляции – 2.08 мм.UB2A
    • Тип U1b проходной соединитель для ТПЖ 0.9-1.3 мм с диаметром изоляции до 3.18 мм.U1b

    Для больших сечений:

    Перечисленных видов скотч-локов вам должно хватить на большинство практических ситуаций, а сейчас перейдем к разговору о том, как использовать этот вид клеммников.

    Особенности использования

    Как вы могли убедится скотчлоки бывают двух типов. Первые — это те, которые раскрываются как чемодан. Редко, но на форумах встречается название «клеммники чемоданного типа», а другой вариант – нераскрывающиеся, для их использования нужно нажать на поверхность клеммника чтобы врезать в провода. И у тех и у других скотч-локов используются одинаковые U-образные контакты. Особых отличий в том, как пользоваться нет.

    Для нераскрывающихся клеммников типа UY-2, UR2 и подобных есть специальные обжимные клещи с плоскими параллельными губками.

    Клещи для скотчлоков

    Но их с успехом можно заменить пассатижами, а в некоторых случаях сжать пальцами. Раскрывающие клеммники сжимаются по металлической скобе-контакту в открытом состоянии.

    Обжим соединителя

    Скотчлоки с гелем не требуют дополнительной изоляции. Надеваются на изолированный не зачищенный провод. Для соединения достаточно ровно обрезать концы и завести их в отверстие или вложить в раскрытый клеммник. В свою очередь скотчлоки без геля лучше дополнительно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

    Не превышайте рекомендуемые сечения проводников и не соединяйте проводники тоньше положенного. В первом случае вы повредите токопроводящие жилы, а во втором не обеспечите должной фиксации в ноже. Можно соединять кабельную продукцию с однопроволочными и многопроволочными жилами, но не используйте скотч-локи для алюминиевого провода. Из-за текучести алюминия контакт быстро ослабнет.

    Сфера применения

    Больше всех остальных электромонтеров скотчлоки – это любимый способ соединения монтажников компьютерных и телефонных сетей. Они отлично подходят для слаботочных цепей, например, для витой пары, можно использовать модели UY-2, UR2, UB2A. Таким образом можно организовать ответвления, наращивание и ряд других соединений для сетевого кабеля.

    Соединения сетевого кабеля

    Также их часто используют для низковольтных цепей, например, для автомобильной проводки. С их помощью лучше соединять опять же для слаботочных цепей, например, для врезки в основную проводку сигнализации, систем центрального замка, маломощных колонок и прочего. Пример использования скотчлоков для автомобильной проводки вы видите ниже, так подключена магнитола с нестандартным штекером.

    Соединение магнитолы

    Для силовых проводов лучше не использовать такой вид соединителей, здесь лучше подойдут зажимы типа WAGO, гильзы и другие варианты соединений, например, пайка.

    Вот мы и рассмотрели, что собой представляют скотчлоки для соединения проводов и какие виды данных соединителей бывают. Пишите в комментариях ваше мнение о том, какой инструмент использовать или используете вы для таких работ.
    Источник ►

  • Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель — принцип работы, плюсы и минусы

    Резистивный греющий кабель отличается от других нагревательных элементов незначительными габаритами и простотой в установке. В качестве греющего элемента в устройстве используется проводник, который обладает высоким сопротивлением. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы резистивного нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен проводник? В основу его конструкции входят стальные жилы (одна или две) в зависимости от этого резистивный нагревательный кабель разделяется на два вида: с одной и с двумя жилами. Токопроводящую жилу изолируют специальным материалом. В некоторых видах в конструкцию входит два слоя изоляции. На изолирующий материал наносится защитный экран из металла (экранизирующая оплетка). Ее назначение – это защита от механических повреждений, а также использование в качестве заземления. Для полноценной защиты применяется наружная защитная оболочка.

    Устройство проводника

    Конструкция

    Резистивный греющий кабель с одной жилой обладает одной нагревательной токопроводящей жилой, которая занимает всю длину конструкции. Применение такого устройства считается самым оптимальным по затратам, так как он устойчив к воздействию высоких температур пластика. Электропитание подводится с двух сторон приспособления. Такая схема может образовывать некоторые границы в плане монтажа, так как возникает надобность возвращать греющий проводник к точке его соединения. Также возникает необходимости использовать дополнительные системы питания.

    Конструкция с двумя жилами включает два провода: нагревательный и токопроводящий. Электрический ток подается на один конец провода, а на другой конец устанавливается муфта. При составлении проекта этот вариант конструкции использовать гораздо комфортнее.

    Принцип работы

    Принцип действия конструкции описывает закон Джоуля-Ленца, в котором говорится, что при равномерной силе электрического тока по всей длине цепи, в любом участке будет выделяться тепло. Чем выше сопротивление на этом участке, тем сильнее тепло. Другими словами принцип работы похож на электрический нагреватель: по проводнику протекает ток, который выделяет тепло. Оно будет сильнее, если сопротивление проводника и сила электрического тока будет больше.

    Поэтому, резистивный нагревательный кабель содержит греющий элемент, который состоит из сплавов с незначительным поперечным сечением и с высоким сопротивлением. Продается он определенной длины, каждый кусок проводника обладает постоянным сопротивлением и способностью выделять одинаковое количество тепла.

    Принцип работы одножильного проводника состоит в следующем: так как подключение к электроэнергии происходит с двух концов, то резистивный греющий кабель протягивается петлей так, чтобы два конца изделия находились в одном месте. Такое подключение изображено на схеме ниже (слева):

    Схема подключения

    Принцип действия двухжильного резистивного кабеля отличается от предыдущего. Применение двух жил позволяет не подводить два конца изделия в одно место. На правой схеме указано правильное подключение.

    Как правило, такой принцип работы дает возможность применить устройство в домашнем хозяйстве и обогревать трубы незначительных размеров. А для того чтобы работа происходила правильно, допустимо применение труб, диаметром не больше 40 мм.

    Преимущества и недостатки

    Принцип действия резистивного кабеля предполагает свои плюсы и минусы. Достоинства изделия следующие:

    • доступная стоимость;
    • несложное устройство;
    • при правильном монтаже служит несколько десятков лет;
    • значительные показатели удельного сопротивления;
    • при длительном использовании сохраняется стабильность параметров.

    Резистивный греющий проводник также обладает и своими недостатками. К ним относят:

    • невозможность удлинить или укоротить устройство, так как длина у него фиксированная;
    • в случае выхода из строя, необходимо полностью менять греющий кабель, варианта замены определенного участка нет;
    • если нагревательный элемент находится рядом с другим подобным, или провода переплетаются, то это приводит к их перегреву, а также к нарушению изоляции и замыканию.

    Вот мы и рассмотрели устройство, принцип работы, а также основные плюсы и минусы резистивного греющего кабеля. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!
    Источник

  • Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Как звукоизолировать розетку от соседей — 3 эффективных способа

    Частая проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов – это хорошая слышимость соседей. Она возникает из-за плохой стыковки плит, щелей в стенах, а также из-за особенностей монтажа электроустановочных изделий. Последнее особенно часто наблюдается в панельных домах. Поэтому мы решили рассказать о том, как может быть выполнена звукоизоляция розеток, выключателей и монтажных коробок между квартирами или комнатами.

    Причины

    Начнем с того, что при монтаже скрытой электропроводки и установке встраиваемых электроустановочных изделий вы пробуриваете отверстия коронкой. В любом случае это делает стену тоньше и приводит к ухудшению звукоизоляционных свойств стен и перегородок в квартире.

    Особый дискомфорт доставляет плохая звукоизоляция в спальне, если эта комната граничит с соседями.

    В чем причины сильной слышимости в многоэтажках? В хрущевках и панельных домах других годов постройки конструкция панелей предусматривает наличие каналов для проводов и сквозных отверстий для установки розеток и выключателей. Они нужны для ускорения процесса строительства и сокращения операций при выполнении электромонтажных работ.

    К сведению толщина плит обычно 12-16 см, значит, что у вас допустима глубина для монтажа электроустановочных изделий и звукоизоляции 6-8 см.

    Так получается, что из вашей квартиры есть небольшое окно к соседям – оттуда и исходит звук, а в плохих случаях еще и дует ветер, доносится неприятный запах, проникают бактерии и прочее.

    В частных домах возникают проблемы с уличным шумом – лаем собак, проезжающими машинами и прочее. И необходимость звукоизоляции розеток возникает при шумоизоляции стен и потолка, в частности при последующем зашивании стен гипсокартоном.

    Способы звукоизоляции

    Существует три способа шумоизоляции подрозетников и распредкоробок:

  • Перенос.
  • Заменить встроенную на накладную.
  • Использовать специализированные материалы и средства для шумоизоляции без переноса.
  • Рассмотрим основные способы и какие материалы можно использовать для того, чтобы звукоизолировать розетки в квартире от соседей.

    С переносом розетки

    Перенос розеток – одно из самых простых и, в то же время, сложных решений. Дело в том, что для переноса электроустановочных изделий возникает необходимость штробления стен, а это, в свою очередь запрещено согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» п. 4.2., и Постановлению Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

    Тем не менее – это можно сделать, когда вы будете в очередной раз делать ремонт в комнате. Проще всего перенести электроточки на другое место, если вы зашиваете стену гипсокартоном, тогда можно наглухо замазать подрозетники. При этом можно провести комплексную шумоизоляцию помещения от соседей и улицы.

    При обшивке стен с переносом розеток, старые места их установки заделываются алебастром или штукатурной. Чтобы не затронуть территорию соседа – в середине стены устанавливают прокладку из того же ГКЛ или другого материала.

    Звукоизоляцию стен при этом производят с помощью специализированных материалов, таких как акустическая базальтовая вата. Иногда её называют каменной ватой, продаётся либо в рулонах, либо матами (прямоугольные отрезки). Сами же стены можно обшить звукоизолирующим гипсокартонном Gyprok Acu-line. В этих же целях можно использовать базальтовый картон. Но при шумоизоляции нужно помнить, что чем больше масса и плотность стенки – тем лучше.

    Самые популярные производители базальтовой ваты для шумоизоляции это – Rockwool, Технониколь и Knauf.

    Однако, когда вы сделаете отверстие для подрозетника в гипсокартоне, в этом месте придется убирать шумоизолирующий материал для установки подрозетника. В результате всё равно отсюда может доноситься шум.

    Во избежание этого можно либо монтировать обшивку на большем расстоянии, чтобы осталось место для звукоизоляции подрозетников в гипроке, либо использовать различные акустические короба для электроустановочных изделий, к таким относятся короба Soundguard IzoBox.

    Его аналогом является короб Tichoblock. Они обеспечивают звукоизоляцию на уровне 36 – 38 дБ.

    При этом сам короб и места ввода кабеля герметизируют акустическим герметиком типо «Вибросила», TichoFix s30 и прочие. Сделать такие короба можно самостоятельно, пример смотрите ниже на видео:

    Такими коробами можно снизить шум не только, если стены зашиты гипсокартонном, но и, если делать под них нишу и монтировать в стенах из твёрдых материалов, таких как бетонные плиты, кирпич, шлакоблок и прочее. Но помните о запрете штробления в панельных домах.

    Без переноса

    Рассмотрим, как организовать шумоизоляцию розеток без переноса своими руками. Этот способ предпочтительнее, если нужно избавиться от шума быстро и без лишних затрат. Самый простой вариант, это:

  • Обесточить квартиру.
  • Демонтировать и отсоединить розетку.
  • Если есть, то демонтировать подрозетник.
  • В середине стены сделать перегородку из пластика, картона, «кругляка» вырезанного из листа гипсокартона и других твердых материалов.
  • Замазать его алебастром, гипсом или другим доступным раствором. Здесь будьте внимательны, чтобы не замкнуть провода розетки у соседа, раствор должен быть не слишком жидким и с него не должна течь вода.
  • Дождаться высыхания и установить обратно подрозетник и розетку.
  • Чтобы добиться лучших результатов после 4 пункта этого списка можно не укладывать раствор, а уложить слой звукоизолирующего материала – базальтовой ваты, акустических матов, установить несколько слоев акустического гипсокартона или использовать мембранные материалы. В общем вырезать плотную круглую пробку.

    Среди популярных производителей звукопоглощающих мембранных материалов – Tecsound, Mapesonic, Front Acoustic и также Soundguard.

    Если есть возможность штробления стен можно использовать упомянутые выше короба для звукоизоляции розеток.

    При укладке поглощающего материала помните, что глубина стандартного подрозетника 45мм. То есть вам нужно сделать так, чтобы вы потом смогли установить его на место!

    Если соседи слишком громкие или такой способ вам не помог, то вы можете заменить встроенное электроустановочное изделие на накладное. Тогда вы сможете проложить пробку из поглощающего материала большей толщины и замазать её раствором.

    Мы рассмотрели, чем и как звукоизолировать розетки, монтажные коробки и выключатели. Самым дешевым является вариант без переноса, с замазыванием сквозного отверстия или укладкой изолирующего материала. Но не стоит делать звукоизоляцию розеток монтажной пеной, она пожароопасна. В сети есть советы о том, что можно использовать огнеупорную пену, она отличается от обычной монтажной пены красным или розовым цветом. Это вполне допустимое, хотя и во много спорное решение.

    Источник ►

  • Как повысить напряжение постоянного и переменного тока

    Как повысить напряжение постоянного и переменного тока

    Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.

    Повышение переменного напряжения

    Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.

    Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).

    Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:

    Трансформатор 110-220 В

    Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.

    Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – низкое напряжение в электросети, особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.

    ЛАТР

    Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.

    Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, как выбрать стабилизатор напряжения для дома, мы рассказали в статье, на которую сослались.

    Стабилизатор

    Цепи постоянного тока

    Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью дросселя, полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.

    Ku=1/(1-D)

    ИППН

    Также рассмотрим типовые ситуации.

    Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.

    Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».

    Повышающий преобразователь

    Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.

    При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).

    Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.

    Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.

    FP6291

    На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.

    Повышающий преобразователь напряжения

    Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.

    Инвертор 12-220В

    Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.

    Инвертор 24-220В

    Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.

    В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:

    Схема Латура-Делона-Гренашера

    А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).

    Схема Кокрофта-Уолтона

    С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.

    Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:

    Учетверители напряжения

    Умножитель в 6 и 8 раз

    В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения!
    Источник

  • Закон сохранения электрического заряда: формула и определение

    Закон сохранения электрического заряда: формула и определение

    Электрический заряд – это способность электрических тел быть источником электромагнитных полей. Так выглядит энциклопедическое определение важной электротехнической величины. Основными законами, связанными с ним, являются Закон Кулона и сохранения заряда. В этой статье мы рассмотрим закон сохранения электрического заряда, постараемся простыми словами дать определение и предоставить все необходимые формулы.

    Понятие «электрический заряд» впервые введено в 1875 году в этом. Формулировка закона Кулона утверждает, что сила, которая действует между двумя заряженными частицами направленная по прямой прямо пропорциональна заряду и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними.

    Это значит, что, отдалив заряды в 2 раза, сила их взаимодействия уменьшится в четыре раза. А вот так это выглядит в векторном виде:

    Сила, действующая между двумя заряженными частицами

    Граница применимости вышесказанного:

    • точечные заряды;
    • равномерно заряженные тела;
    • его действие справедливо на больших и малых расстояниях.

    Заслуги Шарля Кулона в развитии современной электротехники велики, но перейдём к основной теме статьи – закону сохранения заряда. Он утверждает, что сумма всех заряженных частиц в замкнутой системе неизменна. Простыми словами заряды не могут возникнуть или исчезнуть просто так. При этом во времени он не изменяется и его можно измерить (или разделить, квантовать) частями, кратными элементарному электрическому заряду, то есть электрону.

    Но помните, что в изолированной системе новые заряженные частицы возникают только под воздействием определенных сил или в результате каких-либо процессов. Так ионы возникают в результате ионизации газов, например.

    Если вас заботит вопрос, кем и когда открыт закон сохранения заряда? Он был подтвержден в 1843 году великим учёным — Майклом Фарадеем. В опытах, подтверждающих закон сохранения, количество зарядов измеряется электрометрами, его внешний вид изображен на рисунке ниже:

    Электрометр

    Но подтвердим свои слова практикой. Возьмем два электрометра, на стержень одного кладем металлический диск, накрываем его сукном. Теперь нам нужен еще один металлический диск на диэлектрической ручке. Его трём о диск, лежащий на электрометре, и они электризуются. Когда диск с диэлектрической ручкой уберут – электрометр покажет насколько заряженным он стал, диском с диэлектрической ручкой касаемся второго электрометра. Его стрелка также отклонится. Если теперь замкнуть два электрометра стержнем на диэлектрические рукоятки – их стрелки вернуться в исходное положение. Это говорит о том, что общий или результирующий электрический заряд равен нулю, и его величина в системе осталась прежней.

    Опыт с двумя электрометрами

    Отсюда следует формула, описывающая закон сохранения электрического заряда:

    Формула

    Следующая формула говорит о том, что изменение электрического заряда в объеме равносильно полному току через поверхность. Это также называется «уравнение непрерывности».

    Уравнение непрерывности

    А если перейти к очень малому объему получится закон сохранения заряда в дифференциальной форме.

    Дифференциальная форма

    Важно также рассказать, как связаны заряд и массовое число. При разговоре о строении веществ часто звучат такие слова как молекулы, атомы, протоны и подобное. Так вот массовым числом называется общее количество протонов и нейтронов, а число протонов и электронов в ядре называют зарядовым числом. Другими словами, зарядовым числом называют заряд ядра, и он всегда зависит от его состава. Ну а масса элемента зависит от числа его частиц.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассматривается вся эта тема:

    Таким образом мы кратко рассмотрели вопросы, связанные с законом сохранения электрического заряда. Он является одним из фундаментальных законов физики наряду с законами сохранения импульса и энергии. Его действие безупречно и с течением времени и развитием техники не удаётся опровергнуть его справедливость. Надеемся, после прочтения нашего объяснения вам стали понятны все ключевые моменты этого закона!

    Источник

  • Обзор розеток и выключателей VIKO

    Обзор розеток и выключателей VIKO

    Среди недорогого сегмента на рынке электротоваров много неизвестных брендов, качество продукции которых оставляет желать лучшего. Но среди них можно выделить некоторые изделия весьма неплохого качества, например, розетки и выключатели VIKO. Какими они бывают мы и рассмотрим в этой статье.

    О производителе

    VIKO – это турецкая компания, продукция которой производится в районе Санджактепе (провинции Стамбул). Компания была основана больше 40 лет назад – в 1966 г. В её ассортимент входят: розетки, выключатели, автоматы, боксы под электрощиты, тройники и прочее. На рынке России оборот товаров VIKO составляет до 15%, а в Украине до 30%, в то время как у себя на родине, в Турции, больше 45%.

    Логотип компании

    Но более интересным является тот факт, что в октябре 2013 года компания Panasonic опубликовала данные о покупке 90% акций турецкого производителя электроустановочных изделий.

    Обзор серий

    Розетки и выключатели VIKO часто встречаются в домах и офисах, они заслужили популярность в первую очередь из-за демократичной цены. Модельный ряд состоит из 12 серий, 5 из них для внутренней установки, 4 из линейки ARTSTYLE и 2 для наружной (накладные).

    Внутренние:

    • Carmen.
    • Karre.
    • Meridian.
    • Linnera.
    • Rollina.
    • ARTLINE (Novella, Novella S, Karre Cities, Karre Style).

    Накладные:

    Для скрытого монтажа

    Серия Carmen – узнаётся по скруглённым углам тиснением на рамке. Довольно мягкие формы не бросаются в глаза поэтому хорошо подходят для большинства интерьеров. Розетки и выключатели Carmen бывают двух цветов – белого и кремового.

    Цвета Carmen

    Выключатели бывают:

    • одноклавишные, двухклавишные и трёхклавишные;
    • проходные и перекрестные;
    • Звонковые, для управления жалюзи и пр.;
    • с подсветкой и без неё.

    Выключатели с подсветкой

    Окошко подсветки на моделях из этой серии разделено на три сегмента, закрытых красным прозрачным пластиком, расположено по середине клавиши или по центру в разрезе двойных выключателей. Для отелей производитель предлагает карточные выключатели. Также есть диммеры с поворотной рукоятью, со срезом фазы как по заднему, так и по переднему фронту.

    Виды выключателей CARMEN

    Розетки Viko Carmen бывают одинарные и двойные, для установки в один подрозетник, есть экземпляры как с заземлением, так и без него. На них могут быть защитные шторки. Рамки в свою очередь могут объединять в себе до 5 постов.

    Розетки Carmen

    Кроме обычных розеток на 220В в линейке Viko Carmen есть:

    • телефонные (RJ-11);
    • компьютерные (Ethernet rj-49);
    • телевизионные;
    • с аудио-портом и пр.;

    Слаботочные порты и диммер

    Примерно такой же ассортимент изделий во всех сериях VIKO, поэтому далее мы не будем перечислять каждую позицию.

    Отличительные особенности Karre — прямые линии и острые углы, у неё довольно сдержанный внешний вид. Расцветок представлено 3 варианта:

    • белый;
    • кремовый;
    • с детскими рисунками (KIDS), с принтами героев мультфильма «Маша и Медведь»;

    Серия Karre

    Ассортимент выключателей такой же, как и в предыдущей серии, а вот в розетках здесь представлено две интересных позиции:

    • с USB-портом;
    • с VGA-портом.

    В серии VIKO Karre есть и диммеры, термостаты с дисплеем и аналоговые и другие электротовары.

    Розетки Karre

    Очертания форм продукции Meridian напоминают линейку Valena Life розеток и выключателей Legrand, углы огранены линиями и напоминают основание пирамиды. Рамки и механизмы бывают двух цветов – белого и кремового. Подсветка выполняется в виде горизонтальной черты в нижней части клавиши, расположение которой аналогично и на одноклавишной и на двухклавишной модели.

    Продукция линейки Meridian

    Ассортимент розеток Meridian вы видите ниже.

    Продукция линейки Meridian

    VIKO Linnera – это еще один ряд моделей с плоским и сдержанным дизайном с квадратной рамкой, а клавиши и накладки механизмов скруглены по углам. Окошко подсветки отличается от предыдущих серий тем, что оно миниатюрное и находится в декоративном углублении. Цветовых решения также два – белый и кремовый.

    Модельный ряд Linnera

    Виды розеток аналогичны предыдущей серии, но в Linnera нет встраиваемого USB-зарядного, как и во всех следующих сериях. Еще одна особенность этой линейки – есть рамка на 6 постов.

    Розетки Linnera

    VIKO Rollina в целом повторяет Linnera, но отличаются рамки – здесь наружные углы закруглённые.

    розетки и выключатели VIKO Rollina

    Особенность семейства Artline заключается в более ярких дизайнерских решениях. Они современно и стильно выглядят. К Viko Artline относится 4 группы продукции:

  • Novella.
  • Novella S.
  • Karre Cities.
  • Karre Style.
  • Novella и Novella S – внешне похожа на серию Linnera. А именно прямыми линиями и острыми углами. Встречаются в 5 основных цветах:

    Расцветки «под дерево» впишутся на стенах уютного деревянного дома, а дымчатый и серебро – будут идеальным решением для офиса в стиле «хай-тек». В группу Novella S входят сенсорные выключатели и диммеры.

    Novella - элегантные розетки и выключатели

    Karre Cities и Karre Style отличаются от стандартной серии Karre только тем, что на рамках и механизмах нанесены рисунки в виде городских пейзажей или узоров из растений.

    Расцветки рамок Karre Cities и Karre Style

    Накладные модели

    Для наружной электропроводки встраиваемые модели не подходят, для этого есть накладные электроустановочные изделия. У компании VIKO в таком формате выполнены 3 серии:

    Стоит отметить, что в некоторых встраиваемых сериях в аксессуарах есть короба для накладной установки.

    VERA – подходит для наружной проводки в деревянном доме, корпуса продукции выполняются в 4 цветах:

    Цвета и модели серии Vera

    В этой линейке есть все те же приборы что и в приведенных выше, интересным является комбинированные блоки из розетки и выключателя.

    Защищенные розетки и выключатели от VIKO

    Продукция под названием «Palmiya» и «Pacifica» имеет класс пылевлагозащиты IP54, соответственно разъёмы закрываются защитными шторками. Они подойдут для установки в гаражах, мастерских и на улице. Их корпуса выполнены в серых тонах и явно не впишутся в интерьер жилого помещения.

    Использование Pacific под дождем

    Заключение

    В целом розетки и выключатели VIKO неплохого качества. Их устанавливают в большинстве случаев при бюджетном ремонте квартир или домов. Никогда не возникает вопросов типа «Как подключить провод», потому что во всех устройствах используются преимущественно винтовые клеммы. Кстати о «бюджетности» этой марки говорит и то, что розетки и выключатели продаются в комплекте с рамками, в отличие от тех же Schneider Electric и Legrand. Стоимость изделий начинается от немногим более 100 рублей.

    Источник ►

  • Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре

    Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре

    Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

    Причины отсутствия фазы

    Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

    Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

    Не работает освещение

    Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

    Проверка подключения патрона

    Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

    Плохое состояние распределительной коробки

    Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

    Проверка выключателя света

    Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

    Не работает розетка

    В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

    1. Шлейфом.
    2. Звездой.

    Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

    Схемы подключения розеток

    Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

    Протяжка клемм в розетке

    В одной комнате

    Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

    Аварийное состояние клемм автоматаЕсли все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

    Нет света в многоквартирном доме

    Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

    Последствие отгорания нуля

    В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

    Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

    Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

    В частном доме

    Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

    Последствия

    Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

    В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в проверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

    Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
    Источник

  • Превышение максимальной мощности электроэнергии потребителем

    Превышение максимальной мощности электроэнергии потребителем

    Каждому потребителю электроэнергии выделена определенная величина разрешенной мощности. Она должна покрывать весь объем потребления энергопримающими устройствами. В договоре с организацией, которая предоставляет вам электроэнергию, есть пункт обязательный к исполнению потребителем – объектом не должна превышаться максимальная электрическая мощность. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и что будет вам за превышение максимальной мощности электроэнергии.

    Нормативные документы

    В Постановлении Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 624 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» описаны основные изменения в других нормативных документах, которые касаются режима ограничения потребления электроэнергии и основания для его введения. Там же указаны нормы измерения фактического потребления, способы уведомления об ограничении и прочее.

    Что такое превышение разрешённой мощности

    Допустим, что у нас есть объект, на который установленная электрическая мощность равна, например, 15 кВт. Объект не примут в эксплуатацию, если ввод и распределение электроэнергии не соответствуют выданному ТУ на подключение к электросети или модернизации действующей системы. Она обычно ограничивается вводными автоматическими выключателями.

    Вводной автоматический выключатель

    Но допустим вы несанкционированно, другими словами самостоятельно, заменили автоматический выключатель на больший по току. Или подключились к сети в обход прибора учета. В результате этого вы сможете подключать больше потребителей электроэнергии, хотя по договору делать это вам запрещено.

    После чего к вам пришел работник энергосбыта и замерил фактическое потребление по вводу, например, 20 кВт. Тогда факт превышения считается зафиксированным.

    Как фиксируют проблему и на каких основаниях

    Основанием ввода режима ограничения могут быть аварии или работы на электрических линиях. Но это не относится к теме статьи. В нашем случае ограничение вводится после фиксации факта повышенного потребления. Для этого работники сетевой или сбытовой организации замеряют реальное потребление.

    Важно! Работники энергосбыта могут прийти для замера фактической потребляемой мощности в любой момент. Хотя, согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, они обязаны договорится об удобном времени в устной форме, а также могут прислать письменное уведомление о проверке или плановом проведении работ, но не позднее чем за 3 рабочих дня до их начала.

    Отключение электроэнергии в щитке

    После этого составляется акт. Убедитесь, что в нём указаны данные о типе измерительного прибора и его соответствии государственным требованиям, поверке и сертификации. Фото или видео прилагается к акту.

    Режим ограничения может быть введен сразу после обнаружения превышения максимальной мощности. Организация обязана уведомлять о введении режима по телефону, электронной почте или СМС. По истечении 10 дней после уведомления компания может отключить ваш объект от электроснабжения.

    Чем грозит превышение

    Если вы были подключены к сети в обход прибора учета или пользовались электричеством без договора – вам считают потребляемую мощность по максимальному току, который может протекать через вводной кабель в период с момента последней проверки. А ограничение не будет снято до погашения задолженности и (или) устранения причин превышения разрешенной техническими условиями мощности.

    Важно! Акт о неучтенном потреблении электроэнергии составляется только в случае подключения без прибора учета или в обход его. И составляется он с привлечением двух незаинтересованных лиц и видео или фотофиксацией процесса.

    Простыми словами – пока вы не отключите «лишних» потребителей, вернете автоматические выключатели на те номиналы, что прописаны в договоре и так далее. Штрафы за превышение потребления электричества (читайте как несоблюдения условий договора) могут быть предусмотрены договорами с энергосбытовой компанией.

    Последствия

    После фиксации превышения потребителем разрешенной к использованию мощности и составления акта, на ввод электричества потребителю могут быть установлены приборы, такие как:

    • УОМПЭ;
    • Приборы защиты сети (ПЗС);
    • Приборы защитного отключения (ПЗР) и другие.

    Ограничитель мощности в щите

    Интересно! В ограничителе может присутствовать функция записи фактов превышения мощности за время его работы.

    Основания для снятия ограничения

    Чтобы вам сняли ограничение максимальной мощности нужно принять меры по устранению причины её превышения и составить Акт об устранении оснований для введения ограничения режима потребления. Таким образом вы докажете сетевой или сбытовой организации, что приняли меры.

    На этом мы и заканчиваем нашу статью. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник ►

  • Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Замена электросчетчика в квартире и частном доме: порядок действий

    Счётчик электроэнергии является единственным действенным инструментом для урегулирования отношений между поставщиком и потребителем. Так как с его помощью несложно высчитать, сколько реально израсходовано электрической энергии за тот или иной период времени. Однако, возникают моменты, когда и этот прибор требует замены, соответственно у любого человека возникает несколько логичных и адекватных вопросов: за чей счёт проводятся эти работы, кто обязан это делать и с чего начать данную процедуру? В этой статье мы максимально подробно расскажем, как выполняется замена электросчетчика в квартире и частном доме.

    Причины замены счетчика

    Для замены прибора учёта электроэнергии существует несколько причин:

    • Подлежат замене все электросчётчики с классом точности выше 2,0. Это измерительные индукционные приборы с крутящимся диском, имеющие устаревшую конструкцию. Данная процедура инициирована Правительством РФ и выданным по этому поводу в 2006 году Постановлением.
    • Счётчик, у которого есть явные механические повреждения, разбито стекло или же не работает механизм подсчёта.
    • Прибор, который признан энергосбытом недействительным, из-за неправильной работы, то есть фиксация показаний не соответствует реальному потреблению электроэнергии.
    • При переходе на многотарифный режим оплаты и соответственно другой тип счётчика.

    Подготовка документов

    Перед тем как непосредственно перейти к замене счётчика электроэнергии нужно отчётливо понимать что, даже если он был куплен за деньги потребителя, то снятие пломб и вмешательство в конструкцию этого устройства запрещается, без разрешения компании, осуществляющей электроснабжение, то есть Энергосбыта.

    В случае, если прибор учёта является собственностью поставщика электроэнергии или же отдан в эксплуатацию ЖКХ, то заменяться он должен бесплатно. Однако, бывают случаи, когда электросчетчик стоит внутри помещения и является собственностью хозяина. В этом случае все работы, в том числе и по замене, будут оплачиваться за счёт потребителя.

    Узнать больше о том, кто должен оплачивать замену электросчетчика, вы можете из нашей статьи.

    Для того чтобы поменять старый счетчик электроэнергии на новый необходимо:

    1. Взять паспорт гражданина РФ и документы, подтверждающие право собственности на помещение, которое подключено к электросети. Если замена инициирована или происходит без владельца, то нужно вооружиться доверенностью.
    2. Прийти с ними к поставщику и написать заявление о необходимости заменить электросчётчик.

    В свою очередь, энергопоставщик должен зафиксировать его и выслать инспектора, который составит соответствующий акт о необходимости замены, снимет пломбы с электросчётчика, зафиксирует последние показания.

    Проверка счетчика инспектором

    С данной минуты расчёт потреблённой электроэнергии клиентом будет осуществятся по специальному тарифу без элемента учёта.  Установку, а в данном случае замену, счётчика можно выполнить самостоятельно или же заплатить энергопоставщику, за предоставленную такую услугу. Важнее всего правильно подключить и надёжно закрепить электросчетчик, а также соединить токоведущие части согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Приобрести сам индивидуальный электросчётчик в квартиру или же в частный дом лучше всего у самой компании, осуществляющей поставку электричества. Зачастую такой товар у них есть на складе, он является сертифицированным и рабочим. Однако, бывают и исключения из правил и тогда купленный прибор нужно будет сдать на проверку в Энергосбыт, для подтверждения правильности его работы и только после этого можно перейти непосредственно к самому процессу замены.

    Снятие и установка счётчика

    Для того чтобы заменить индивидуальный счётчик, установленный в распределительном шкафу на лестничной площадке, на улице или в другом предназначенном для этого месте необходимо, чтобы это выполнял опытный специалист, имеющий удостоверение о присвоении ему как минимум третьей группы по электробезопасности. Все работы проводятся при снятом напряжении и с проведением технических мер безопасности, а также исправным инструментом.

    Работы в щитке

    В число инструментов обязательно должен входить, проверенный на действующем оборудовании указатель напряжения. При этом он должен предназначен для проверки соответствующей его величины, то есть высоковольтный не подойдёт в низковольтных цепях, и наоборот. Помимо этого человек, выполняющий замену электросчетчика, должен иметь при себе крестовую и плоскую отвертку, пассатижи, инструмент для снятия изоляции с проводов и изоленту.

    Для того чтобы правильно, а главное безопасно заменить электросчётчик необходимо:

    1. Отключить вводной автомат. Здесь нужно быть внимательным, так как есть автоматический выключатель, установленный перед счётчиком и после него. Вам нужно полностью снять напряжение на приборе учета, поэтому выключите автомат до счетчика.
    2. Открывается крышка с подключением проводов и проверяется отсутствие напряжения на всех клеммах.
    3. Отсоединить все провода, находящиеся под крышкой. В случае с однофазной системой питания, их там четыре: два из которых вход и два выход.
    4. Откручиваются болты крепления корпуса счетчика, современные же аналоги устанавливаются на стандартной DIN-рейке.
    5. Установка прибора учёта электроэнергии осуществляется в обратном порядке, после чего проверяется правильность подключения.

    Схема подключения однофазного счетчика

    Во время замены электросчетчика в квартире и доме необходимо соблюдать следующие правила:

    • Запрещается оставлять оголённые провода, которые могут стать причиной короткого замыкания и поражения человека опасным для жизни электрическим током.
    • Не разрешается выполнять скрутки проводов, все они должны соединяться в распределительном щите через клеммные коробки, специально предназначенные для этого.
    • Включать прибор учета нужно при отключенном автоматическом выключателе после счётчика, то есть без нагрузки.
    • Металлический корпус и вся металлоконструкция, где установлен прибор, должна быть заземлена.
    • Провода должны быть аккуратно уложены и соединены диэлектрическими жгутами в пучок.

    Включив вводной автомат должен засветится соответствующий индикатор «Сеть», а другие типа «Реверс» и т. д. не должны гореть, иначе подключение является неправильным. При отключенном отходящем автомате, светодиод, фиксирующий расход электроэнергии, мигать не должен. Конечно же, всё зависит от конструкции индивидуального электросчётчика, типа и от его индикации, с которой можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

    Многих интересует вопрос, сколько стоит замена счетчика электроэнергии. В 2017 году средняя цена не превышает 2 тыс. рублей за всю работу (демонтаж старого прибора учета и установка нового). В стоимость не входит цена самого счетчика. Если учитывать и затраты на покупку прибора учета, в общей сложности замена обойдется в 4-5 тыс. рублей.

    Оформление и ввод в эксплуатацию

    После визуальной проверки работоспособности электросчётчика можно перейти к его оформлению, для этого необходимо:

    1. Составить ещё одно заявление в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии с просьбой опломбировать и впоследствии принять в эксплуатацию счётчик.
    2. Уполномоченный инспектор в назначенный день должен составить акт приёмки, в котором указан тип прибора, а также его заводской номер. При этом если подключение выполнялось самостоятельно в его обязанности также входит проверка правильности подключения.
    3. Зафиксировать показания и установить пломбу на крышку электросчётчика.

    Таким образом, всё-таки лучше чтобы замену прибора выполняли сами специалисты компании поставщика, которые не только принесут и установят свой электросчётчик, но и оформят замену и выполнят опломбировку.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео по теме статьи:

    Теперь вы знаете, как осуществляется замена электросчетчика в квартире и частном доме. Как вы видите, поменять электрический счетчик в принципе не сложно, однако без представителей энергосбыта сделать это невозможно.
    Источник

  • Как выбрать греющий кабель для водопровода и водостока

    Как выбрать греющий кабель для водопровода и водостока

    На сегодняшний день нагревательные кабели широко используются как в быту, так и в промышленных целях. Данные изделия предназначены не только для создания системы теплый пол, но и для обогрева труб в зимнее время. Очень важно правильно подобрать тип проводника (саморегулирующийся либо резистивный), конструкцию, а также мощность. В этой статье мы расскажем читателям как выбрать греющий кабель для водопровода и водостока.

    Саморегулирующийся или резистивный?

    Для начала нужно определиться с типом нагревательного проводника. Резистивный кабель менее практичен, так как имеет постоянную мощность и фиксированную длину. Из недостатков данного изделия можно выделить его склонность к перегреву и выходу из строя. Основными преимуществом является сравнительного низкая стоимость. Узнать больше о том, как устроен резистивный кабель вы можете из нашей статьи.

    Резистивный

    Саморегулирующийся нагревательный проводник имеет больше преимуществ, поэтому выбрать его будет правильным решением. Основные достоинства изделия: устойчивость к скачкам напряжения, возможность экономии электроэнергии, нет ограничений по длине системы обогрева и что не менее важно — устойчивость к перегреву. Единственное, из-за чего выбор саморегулирующего греющего кабеля не всегда уместен — более высокая цена (в некоторых случаях резистивный провод более уместен, например, для обогрева емкостей и труб малого диаметра).

    Саморегулирующий

    Все же мы считаем, что правильным решением будет выбрать саморегулирующийся греющий кабель, особенно для обогрева водопровода и водостока. Далее мы более подробно остановимся на критериях выбора данного типа нагревательного проводника.

    Критерии выбора

    Итак, первое, с чем нужно определиться — с конструктивными особенностями изделия. Конструкция саморегулирующего греющего кабеля может включать в себя две медные токопроводящие жилы, матрицу, слой изоляции, оплетку и внешнюю оболочку. При выборе обязательно обратите внимание, есть ли оплетка на термокабеле или нет. Если нет — это бюджетный вариант. Оплетка делает провод крепким, более устойчивым к механическим повреждениям и к тому же заземленным. Поэтому выбрать такой вариант будет правильным решением.

    Подробнее об оплетке вы можете узнать из видео:

    Еще один важный момент — тип внешней изоляции. Для бытового применения (обогрев кровли и водостоков, канализации) вполне достаточно выбрать греющий кабель с изолирующим слоем в виде полиолефина. Если вы хотите использовать систему кабельного обогрева на производстве, и при этом важна устойчивость к агрессивной среде и ультрафиолетовому излучению, советуем выбрать термокабель с изоляцией из фторполимера. Для водопровода, если проводник будет проложен в трубе, лучше подобрать изделие с внешней оболочкой из фторопласта.

    Виды изоляции термокабеля

    Важно! Далеко не всегда проводник, предназначенный для обогрева труб снаружи, можно использовать для прокладки внутри. Этот момент уточняйте у продавца-консультанта!

    Следующее, на что нужно обратить внимание при выборе греющего электрокабеля для водопровода и водостока — температурный класс. Низкотемпературный проводник может нагреваться до 65˚C, при этом его удельная мощность нагрева составляет не более 15 Вт/м. Такой тип исполнения лучше выбрать для защиты небольших по диаметру труб от замерзания. Среднетемпературный термокабель нагревается максимум до 120˚C и обладает мощностью от 10 до 33 Вт на погонный метр. Его лучше выбрать для водостоков, труб среднего диаметра, а также обогрева кровли. Высокотемпературный греющий кабель может достигать температуры 190˚C при удельной мощности 15–95 Вт/м. Для частного дома либо коттеджа такой тип исполнения не подойдет, его выбор рационален для промышленных условий, обогрева труб большого диаметра.

    Температурный класс

    Ознакомившись с мощностями и применением термокабеля возникает вопрос, а какие характеристики должны быть у проводника для определенного диаметра трубы. Так вот мы рекомендуем выбрать греющий кабель, ориентируясь на следующие показатели:

    • диаметр трубы от 15 до 25 мм — мощность 10 Вт/м;
    • 25-40 мм — 16 Вт/м;
    • 40–60 мм — 24 Вт/м;
    • 60–80 мм — 30 Вт/м;
    • >80 мм — 40 Вт/м.

    Важно! К выбору мощности нагревательного кабеля нужно подойти ответственно. Недостаточная мощность приведет к тому, что система обогрева не справится со своей работой, а завышенные показатели негативно отобразятся на расходе электроэнергии.

    Ну и последнее, что хотелось бы посоветовать — обращайте внимание на фирму продукции. Лучшие производители греющего кабеля: Devi, Nelson, Raychem, Lavita, Ensto. Также отечественный бренд зарекомендовал себя хорошо — ССТ (Теплолюкс).

    Lavita

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выбрать греющий кабель для водопровода и водостока. Надеемся, наши советы по выбору были для вас полезными!

    Источник