Метка: электрика

  • Какие бывают клеммные колодки?

    Какие бывают клеммные колодки?

    [ad_1]

    Электрики традиционно скручивают проводку, гарантируя ее надежность и долговечность. Для упрощения их работы были введены клеммники. Они созданы из пары, или нескольких пар контактов, размещенных в колодке, которая и избавляет электрика от скручивания. Клеммник соединяет между собой две пары проводов одним общим контактом. Жилы крепятся внутрь соединителя и фиксируются, что обеспечивает дополнительную надежность данных изделий. Важно, чтобы клемма соответствовала предполагаемому напряжению. Неправильно подобранная конструкция может не выдержать напряжения. Сегодня клеммы активно используется электриками при монтаже электропроводки. Ее использование не требует больших усилий, при этом пара контактов надежно закреплена. В этой статье мы разберемся, какие бывают типы клеммных колодок для соединения проводов.


    Виды клемм

    Клеммная колодка активно используется в различных сферах электромонтажа. Существуют клеммы как для отдельных пар проводов, так и для создания системных пар различных уровней.

    По способу монтажа различают такие типы клемм:

    • для соединения отдельных проводов;ваги
    • для печатной платы (применяют в электронике);Печатная плата
    • для DIN-рейки;din-рейка
    • для кросс-модулей.Кросс модуль в щитке

    Дополнительно клеммные колодки различают по количеству рядов в одном соединении и по способу зажима проводов: прямые и угловые.

    По типу строения клеммы делятся на:

    1. Винтовые. Винт служит основным элементом крепления проводов, что видно на фото.Винтовой зажим
    2. Разъемные. Кроме основного разъема для крепления проводов корпус имеет разъем для крепления к другим колодкам.Разъемные изделия
    3. Нажимные. Провода фиксируются внутри и закрепляются нажатием на рычажок.Нажимной тип исполнения
    4. Барьерные. Наиболее стойкий к напряжению тип клеммника. Используется в местах с высоким напряжением.Барьерные клеммы
    5. Клеммники для DIN-рейки.Крепление на дин-рейку
    6. Проходные. Создают возможность двух параллельных подключений на одной колодке.Проходные клеммные зажимы

    На видео специалистом рассматриваются несколько основных видов клеммных зажимов:

    Краткий обзор разновидностей

    Конструктивные особенности

    Существует несколько типов клемм. Их различают преимущественно по конструкции зажима и по способу подключения проводника, которых также насчитывается несколько.

    Типы клеммных зажимов:

    • винтовые;
    • пружинные;
    • зажимная клеть колодки;
    • торцевой контакт колодки;
    • ножевой контакт;
    • концевой зажим.

    На фото ниже наглядно предоставлен каждый вариант исполнения:

    Помимо этого клеммы различают по типу подключения проводника: одножильный, многожильный или гибкий. Подробно изучить основные разновидности клеммных колодок, применяемых в электромонтаже, а также узнать о том, как ими пользоваться, вы можете в этом видео:

    Как пользоваться клеммами для проводки

    Как вы видите, клеммники довольно многофункциональные. Вы можете сами подобрать оптимальный тип колодок для соединения проводов. Они прекрасно все чаще используются в монтаже электропроводки.

    Производители

    Немаловажную роль в выборе клемм играет производитель. Именно от него зависит подбор материалов для соединителя, а, следовательно, его устойчивость к напряжению. Некачественные колодки могут расплавиться. Проводку может замкнуть, что повлечет за собой непредвиденные последствия.

    В среднем клеммная колодка выдерживает температуру до +105 °C. Клеммник на печатную плату отличается большей стойкостью к изменению температурного режима. Его предел составляет +250°C. Для большого напряжения в сети используются сверхпрочные, керамические клеммы для электропроводки. Их предел составляет до +300 °C. Потому важно правильно выбрать клеммник в зависимости от его предназначения.

    Помимо этого нужно правильно подобрать контакт соединителя к сечению проводника. Также немаловажную роль играют количество разъемов в клеммнике. Их следует подобрать по необходимому количеству. Незакрытый разъем потенциально опасен.

    Сегодня большой популярностью пользуется производитель WAGO Kontakttechnik. Этот немецкий производитель зарекомендовал себя качеством и доступными ценами. WAGO известен во всем мире. Бренд применяется повсеместно в монтаже электропроводки. Чаще всего клеммы ваго используют для соединения проводов в распределительных коробках и при подключении светильников. На базе компании разрабатываются новейшие способы крепления к проводам. Это качество мирового значения.

    WAGO

    Phoenix Contact – это большая компания по производству электрооборудования. Она также является одной из старейших. Продукция этой компании отличается немецким качеством и доступностью.

    Phoenix Contact

    Weidmüller – компания что специализируется на автоматических системах. В числе ее продукции есть и клеммники. Продукцию этой компании часто используют при составлении DIN-рейки. Этот производитель узкого профиля позволит составить качественное соединение проводки.

    Weidmüller

    Неплохо на отечественном рынке зарекомендовали себя китайские производители. Особенно популярны китайские производители Degson Electronic и Wanjie Electronic. Отечественные производители также неплохо себя зарекомендовали на рынке. Однако часто продукция отечественного производителя обходится потребителю значительно дороже, да и качество материалов не всегда конкурентное. Как правило, потребитель выбирает не дорогой и качественный немецкий клеммник. Это позволяет ему не рисковать проводкой.

    Вот мы и рассмотрели существующие типы клеммных колодок для соединения проводов. Как вы заметили, на сегодняшний день рынок электротехнических изделий завален множеством разновидностей клеммников, благодаря чему можно выбрать подходящий вариант для собственных условий.

    Будет интересно прочитать:

    [ad_2]
    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru

  • Как рассчитать освещенность комнаты?

    Как рассчитать освещенность комнаты?

    Что собой представляет правильная освещенность комнаты? Для каждого это понятие разное, так как кто-то любит полумрак, а кто-то предпочитает яркое освещение. Но светотехники смогут просчитать правильное и самое эффективное освещение для каждой комнаты с учетом экономии электроэнергии. Рассчитать количество света – это выполнить совокупность работ по выбору и размещению светильников в помещении, а также подсчитать потребление энергии. В этой статье мы расскажем читателям Сам Электрик, как произвести расчет освещенности помещения, предоставив самые популярные методы и формулы.

    Способы расчета освещения

    Метод коэффициента

    Освещенность играет важную роль в жизни людей. Рассчитать ее очень просто методом коэффициента. В первую очередь необходимо посчитать количество светильников (N).

    Метод коэффициентов формула

    100*S*E*Kr – определение отсвечивания, где:

    • S – площадь комнаты;
    • E – уровень света горизонтальной плоскости (указывается в люксах);
    • Kr– коэффициент запаса (для дома он равняется 1.2).

    U*n*Fl– расчет яркости ламп, где:

    • U – коэффициент употребления света прибором (в зависимости от количества ламп);
    • n – число ламп в приборе;
    • Fl– световой поток одной лампы (измеряется в люменах).

    Например: На рабочем месте (такой как кабинет или кухня) применяется 3 светильника. Подставляем данные в формулу: 3=E (кабинет)*100*1,2 (освещенность стандартная). Осталось сделать расчет яркости ламп. А для этого необходимо знать коэффициент употребления света (U).

    Для того чтобы его рассчитать нужно иметь индекс помещения, при этом необходимо учитывать материал стен и потолка (отражающий). Для этого:

    Коэффициент употребления света

    где:

    • h1 – высота, на которой находятся светильники;
    • h2 – высота рабочей поверхности;
    • a и b – длинна стен, площадь помещения известна.

    После вычисления значения, для полного просчета необходимо выяснить оставшиеся данные. В справочнике нужно посмотреть индексы отражающей способности материалов потолка и стен. Коэффициент употребления света будет ниже, если стены будут светлые. Подставив все полученные данные в формулу можно рассчитать освещенность квартиры или помещения. Если исходить из примера, то для комнаты с тремя светильниками необходим такой результат:

    Расчетная часть

    По полученным результатам было решено, что освещенность комнаты должна состоять из 12 отдельных ламп, которые встроены в потолок. От трех светильников отказались.

    Все справочные материалы доступны в сети интернета, а также ниже по статье, поэтому ничего сложного в вычислении нет. Есть много подобных вычислений, для того чтобы рассчитать освещенность.

    По удельной мощности

    В этом методике используются данные из справочников, поэтому он считается простым. Минус такого метода – это большой запас при вычислении, из-за чего сложно сделать расчет затрат электричества и его экономии. Если смотреть по факту, то это метод оценки затрат электрической энергии. Если есть удельная мощность света, то достаточно умножить число ламп на мощность и поделить на площадь. Полученное число можно применять для установления приблизительной мощности и количества ламп.

    Точечный метод

    Этот подсчет дает возможность распределить светильники по площади комнаты. А это значит, что с помощью этого метода можно узнать освещение в определенной точке комнаты. Чтобы приступить к вычислению по такой методике, необходимо разработать план помещения, определить расчетную точку и разместить светильники.

    Точечный метод

    Такой способ сложный, поэтому используется в том случае, когда сложная поверхность стен или потолка или для дизайнерских решений. Если смотреть со стороны экономии электричества, то этот метод считается самым экономным.

    Существуют также программы для расчета освещенности помещения. Рекомендуем проверить результат, воспользовавшись специальным софтом!

    Применение прототипа

    Для этого метода применяется таблица со справочника, где прописаны точные просчеты стандартных помещений. Такие просчеты проводились не один раз, поэтому данные, что прописаны в таблице, правильные. Существует и более необычные методики и формулы для определения уровня света, но они дорогие и применяются только для помещений сложной конструкции и планировки или для уличного освещения. Для жилой квартиры их применять нет смысла.

    Что важно знать?

    Рассчитать освещенность или освещение – это необходимая процедура. Расчет основывается на двух моментах:

    1. Учет всех необходимых требований и норм.
    2. Соблюдение электротехнических и строительных нормативов.

    Для простых жителей не столь важны эти нормативы, но их необходимо соблюдать. Например: лестничный проход в частном доме. Если сделать расчет, то будет видно, что в нем необходимо освещение как на рабочем месте. Но на практике бывают различные ситуации, когда достаточно пяти светильников со светодиодными лампами. При этом в стене остались не использованные еще 6 кабелей, которые проложили там исходя из просчета. Поэтому не стоит торопиться тратить лишние деньги и делать скрытую проводку.

    Или еще один пример. Хозяева решили из гостиной сделать детскую комнату. Освещение в этом случае должно быть в районе пола. Но возможности направления светового потока в направлении пола не было, поэтому пришлось использовать местные светильники, а это не совсем удобно.

    Поэтому расчет света важно делать при проектировании электрической сети дома. Если же во время строительства нужно что-то изменить, то лучше всего сделать новый расчет.

    Справочные материалы

    Ниже в таблицах указаны данные U (коэффициента употребления света), которые прописываются в первую формулу. Это освещенность горизонтальной плоскости:

    Нормы освещенности комнат

    Коэффициент отражения

    Также рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, как произвести расчет освещенности помещения самостоятельно. Надеемся, предоставленные формулы и методы были для вас полезными!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Вихревые токи Фуко: причины возникновения и применение

    Вихревые токи Фуко: причины возникновения и применение

    [ad_1]

    В электричестве есть целый ряд явлений, которые нужно знать специалистам. Хоть и не вся информация может пригодиться в повседневной практике, но иногда поможет понять причину какой либо проблемы. Вихревые токи послужили причиной становления некоторых технологических ухищрений при изготовлении электрических машин и даже стали основой для принципа работы некоторых изобретений. Давайте разберемся, что такое вихревые токи Фуко и как они возникают.

    Краткое определение

    Вихревые токи — это токи, которые протекают в проводниках под воздействием на них переменного магнитного поля. Не обязательно поле должно изменяться, может и тело двигаться в магнитном поле, все равно в нем начнёт течь ток.

    Вихревые токи

    Нельзя найти реальную траекторию движения токов для их учёта, ток протекает там, где находит путь с наименьшим сопротивлением. Вихревые токи всегда протекают по замкнутому контуру. Основные условия для его возникновения — нахождение предмета в переменном магнитном поле или его перемещение относительно поля.

    История открытия

    В 1824 году учёный Д.Ф. Араго проводил эксперимент. Он на одной оси смонтировал медный диск, над ним расположил магнитную стрелку. При вращении магнитной стрелки диск начинал двигаться. Так впервые наблюдали явление вихревых токов. Диск начинал вращаться из-за того, что из-за протекания токов появлялось магнитное поле, которое взаимодействовало со стрелкой. Это назвали, тогда как явление Араго.

    Спустя пару лет М. Фарадей, открывший закон электромагнитной индукции, объяснял это явление таким образом: подвижное магнитное поле наводит в диске ток (как в замкнутом контуре) и он взаимодействует с полем стрелки.

    Почему второе название — это токи Фуко? Потому что физик Фуко подробно исследовал явление вихревых токов. В ходе своих исследований он сделал великое открытие. Оно заключалось в том, что тела под воздействием вихревых токов нагреваются. С теорией разобрались, теперь мы расскажем о том, где применяются токи Фуко и какие вызывают проблемы.

    На видео ниже предоставлено более подробное определение данного явления:

    Вред от вихревых токов

    Если вы рассматривали конструкцию сетевого трансформатора 50 Гц, наверняка обратили внимание, что его сердечник набран из тонких листов, хотя может показаться что проще было сделать цельную литую конструкцию.

    Сердечник трансформатора

    Дело в том, что так борются с вихревыми токами. Фуко установил нагрев тел, в которых они протекают. Так как работа трансформатора и основана на принципах взаимодействия переменных магнитных полей, то вихревые токи неизбежны.

    Любой нагрев тел – это выделение энергии в виде тепла. В таком случае будут возникать потери в сердечнике. Чем это опасно? В электроустановке сильный нагрев приводит к разрушению изоляции обмоток и выходу из строя машины. Вихревые токи зависят от магнитных свойств сердечника.

    Как снизить потери

    Потери энергии в магнитопроводе не приносят пользы, тогда как с ними бороться? Чтобы снизить их величину сердечник набирают из тонких пластин электротехнической стали — это своеобразные меры профилактики для снижения паразитных токов. Такие потери описывает формула, по которой можно произвести расчет:

    Формула для расчета

    Как известно: чем меньше сечение проводника, тем больше его сопротивление, а чем больше его сопротивление, тем меньше ток. Пластины изолируют друг от друга окалиной или слоем лака. Сердечники крупных трансформаторов стягиваются изолированной шпилькой. Так снижают потери сердечника, т.е. это и есть основные способы уменьшения токов Фуко.

    Какие последствия от влияния этого явления? Магнитное поле, возникающее из-за протекания токов Фуко ослабляет поле, из-за которого они возникли. То есть вихревые токи уменьшают силу электромагнитов. То же самое касается и конструкции деталей электродвигателей и генератора: ротора и статора.

    Применение на практике

    Теперь о полезных сферах применения токов Фуко. Огромный вклад был внесен в металлургию изобретением индукционных сталеплавильных печей. Они устроены таким образом, что расплавляемую массу металла помещают внутри катушки, через которую протекает ток высокой частоты. Его магнитное поле наводит большие токи внутри металла до его полного плавления.

    Сталеплавная печь

    Примечание автора! Развитие индукционных печей значительно повысило экологичность производства металла и изменило представление о методах плавки. Я работаю на металлургическом комбинате, где десять лет назад запустили новый высокотехнологичный цех с такими установками, а спустя несколько лет после освоения нового оборудования был закрыт классический мартен. Это говорит о продуктивности такого способа нагрева металлов. Также используются вихревые токи для поверхностной закалки металла.

    Наглядное применение на практике:

    Кроме металлургии они используются на производстве электровакуумных приборов. Проблемой является полное удаление газов перед герметизацией колбы. С помощью токов Фуко электроды лампы разогревают до высоких температур, таким способом деактивируя газ.

    В быту вы можете встретить кухонные индукционные плиты, на которых готовят пищу, благодаря как раз применению данного явления. Как видите, вихревые токи имеют свои плюсы и минусы.

    Токи Фуко несут и пользу, и вред. В некоторых случаях их влияние влечёт за собой не электрические проблемы. Например, трубопровод, проложенный около кабельных линий, быстрее сгнивает без видимых сторонних причин. В то же время устройства индукционного нагрева довольно показали себя с хорошей стороны, тем более такой прибор для бытового использования можно собрать самому. Надеемся, теперь вы знаете, что такое вихревые токи Фуко, а также какое применение нашлось им на производстве и в быту.

    [ad_2]

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

  • Расчет сопротивления провода по сечению, диаметру, длине

    Расчет сопротивления провода по сечению, диаметру, длине

    [ad_1]

    В своей работе электрик часто сталкивается с вычислением различных величин и преобразований. Так для корректного подбора кабеля приходится подбирать нужное сечение. Логика выбора сечения основана на зависимости сопротивления от длины линии и площади сечения проводника. В этой статье мы рассмотрим, как выполняется расчет сопротивления провода по его геометрическим размерам.

    Формула для расчета

    Любые вычисления начинаются с формулы. Основной формулой для расчета сопротивления проводника является:

    R=(ρ*l)/S

    Где R – сопротивление в Омах, ρ – удельное сопротивление, l – длина в м, S – площадь поперечного сечения провода в мм2.

    Эта формула подходит для расчета сопротивления провода по сечению и длине. Из неё следует, что в зависимости от длины изменяется сопротивление, чем длиннее – тем больше. И от площади сечения – наоборот, чем толще провод (большое сечение), тем меньше сопротивление. Однако непонятной остаётся величина, обозначенная буквой ρ (Ро).

    Удельное сопротивление

    Удельное сопротивление – это табличная величина, для каждого металла она своя. Она нужна для расчета и зависит от кристаллической решетки металла и структуры атомов.

    Удельное сопротивление металлов

    Из таблицы видно, что самое меньшее сопротивление у серебра, для медного кабеля оно равняется 1,68*10-8 Ом*мм2/м. Такая размерность говорит нам, сколько приходится Ом при сечении в 1 миллиметр квадратный и длине в 1 метр.

    Кстати, серебряное покрытие используется в контактах коммутационных аппаратов, автоматических выключателей, реле и прочего. Это снижает переходное контактное сопротивление, повышает срок службы и уменьшает нагрев контактов. При этом в контактах измерительной и точной аппаратуры используют позолоченные контакты из-за того, что они слабо окисляются или вообще не окисляются.

    У алюминия, который часто использовался в электропроводке раньше, сопротивление в 1,8 раза больше чем у меди, равняется 2,82*10-8 Ом*мм2/м. Чем больше сопротивление проводника, тем сильнее он греется. Поэтому при одинаковом сечении алюминиевый кабель может передать меньший ток, чем медный, это и стало основной причиной почему все современные электрики используют медную электропроводку. У нихрома, который используется в нагревательных приборах оно в 100 раз больше чем у меди 1,1*10-6 Ом*мм2/м.

    Расчет по диаметру

    На практике часто бывает так, что площадь поперечного сечения жилы не известна. Без этого значения ничего рассчитать не получится. Чтобы узнать её, нужно измерить диаметр. Если жила тонка, можно взять гвоздь или любой другой стержень, намотать на него 10 витков провода, обычной линейкой измерить длину получившейся спирали и разделить на 10, так вы узнаете диаметр.

    Ну, или просто замерить штангенциркулем. Расчет сечения выполняется по формуле:

    Формула для расчета сечения провода

     

    Обязательны ли расчеты?

    Как мы уже сказали, сечение провода выбирают исходя из предполагаемого тока и сопротивления металла, из которого изготовлены жилы. Логика выбора заключается в следующем: сечение подбирают таким способом, чтобы сопротивление при заданной длине не приводило к значительным просадкам напряжения. Чтобы не проводить ряд расчетов, для коротких линий (до 10-20 метров) есть достаточно точные таблицы:

    Таблица сечений

    В этой таблице указаны типовые значения сечения медных и алюминиевых жил и номинальные токи через них. Для удобства указана мощность нагрузки, которую выдержит эта линия. Обратите внимание на разницу в токах и мощности при напряжении 380В, естественно, что это предполагается трёхфазная электросеть.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором подробно рассказывается, как рассчитать сечение проводника, а также предоставлены примеры расчетных работ:

    Расчет сопротивления провода сводится к использованию пары формул, при этом вы можете скачать готовые калькуляторы из Плэй Маркета для своего смартфона, например, «Electrodroid» или «Мобильный электрик». Эти знания пригодятся для расчетов нагревательных приборов, кабельных линий, предохранителей и даже популярных на сегодняшний день спиралей для электронных сигарет.

    [ad_2]

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

  • Идеи самодельной защиты светодиодной ленты от влаги

    Идеи самодельной защиты светодиодной ленты от влаги

    В связи с тем, что влагозащищенные светодиодные ленты стоят в несколько раз дороже обычных, часто принимается решение сэкономить и самостоятельно обеспечить защиту изделия от воды и пыли. Существует несколько способов предотвращения попадания влаги на диоды. Некоторые являются вполне безопасными и рациональными, а некоторых лучше избегать, чтобы не возникло короткое замыкание либо выход подсветки из строя. В этой статье мы разберемся, как защитить светодиодную ленту от влаги своими руками, предоставив подробные инструкции с фото примерами.

    Способ №1 – Термоусадка в помощь!

    Пожалуй наиболее разумный вариант защиты – использовать термоусадочную трубку и герметик. Вместо термоусадки можно также использовать любую другую прозрачную трубку, к примеру, силиконовую, как показано в мастер-классе ниже. Все что вам нужно сделать – продеть светодиодную ленту в трубку, подрезать эту трубку по длине и загерметизировать края, чтобы наверняка защитить подсветку от влаги и пыли. Дополнительно рекомендуются свободный конец трубки запаять строительным феном, а на второй одеть термоусадку. В этом случае будет обеспечена 100% -я защита от попадания воды.

    Такой вариант самодельной влагозащищенной ленты рекомендуется использовать для создания подсветки автомобиля либо строений на улице.

    Если вы хотите защитить подсветку аквариума от влаги, лучше использовать специальную LED ленту со степенью защиты IP 65, если светильник будет размещен над водой и 68, если вы хотите сделать подводную подсветку в аквариуме. Недостаток самодельной защитной оболочки в том, что силиконовая трубка (либо термоусадка) меняют оттенок свечения и яркость, а это может негативно повлиять на аквариумных рыбок и растений.

    Чтобы вы наглядно увидели, как защитить светодиодную ленту термоусадочной трубкой, предоставляем к вашему вниманию мастер-класс в картинках:


    Применение ПВХ трубки


    Использование герметика


    Изолированные концы


    Дополнительная пайка феном


    Герметизация термоусадкой с обратной стороны

    Способ №2 – Использование лаков

    В наружной рекламе очень часто для удешевления световых коробов вместо влагозащищенной ленты предлагают заказчикам установить обычную, со степенью IP в лучшем случае 23. Однако чтобы реклама светилась долго, защита светодиодной подсветки от влаги обеспечивается с помощью акрилового изоляционного лака, который может защитить не только от влажности, но и попадания пыли на светодиоды. Стоимость лака составляет около 700 рублей, зато его хватает на множество таких манипуляций, благодаря чему можно достаточно хорошо сэкономить.

    Изоляционный лак

    В домашних условиях вместо специального лака можно использовать прозрачный, для ногтей. Как показал эксперимент, даже при погружении светильника в воду светодиоды нормально горят, в чем вы можете убедиться, просмотрев фото:

    Защищенные светодиоды

    Погружение в жидкость

    Вот мы и предоставили 3 способа защиты диодного устройства от попадания воды и пыли. Все же настоятельно рекомендуем не экономить, а использовать специально предназначенную влагозащищенную продукцию, так как электричество и вода вещи не совместимые и могут стать причиной возникновения опасной ситуации. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором рассматриваются степени защиты изделий:

    Надеемся, мы помогли вам определиться с тем, как защитить светодиодную ленту от влаги своими руками. Если есть вопросы или собственные идеи, оставляйте комментарии под записью!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Что делать, если в квартире пахнет горелой проводкой?

    Что делать, если в квартире пахнет горелой проводкой?

    [ad_1]

    Довольно часто в старых панельных домах с течением времени возникают неисправности электропроводки. Это связано с тем, что провода не способны выдержать нагрузку мощных электроприборов или же попросту изоляция начала трескаться, т.к. срок ее службы уже подавно истек. Запах паленного в комнате – очень опасная ситуация, которая может привести к возникновению пожара. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, что делать, если пахнет проводкой в квартире.

    Шаг 1 – Отключаем электричество

    Первым делом нужно обесточить квартиру (или частный дом). Делается это посредством переведения рычага вводного автомата в положение «выкл.» или же за счет выкручивания пробок, если электропроводка старая. О том, как безопасно отключить электричество, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Отключение защитной автоматики

    Далее нужно отключить все электроприборы, подключенные в розетки. Тут все просто – вытягиваем вилки их розеток, только аккуратно, чтобы не выдернуть весь механизм из штробы.

    После полного отключения электричества вы практически защитили себя от пожара. Далее решать вам – вызвать мастера, чтобы он быстро определил, почему проводка пахнет горелым и качественно устранил неисправность. Другой вариант — постараться самостоятельно решить проблему. Информация, предоставленная ниже, подойдет для тех, кто решил действовать по второму пути.

    Шаг 2 – Делаем ревизию электропроводки

    Тут вы можете изначально по запаху постараться определить, откуда пахнет паленным. Возможно, проблемное место сразу же обнаружиться, после чего останется только устранить поломку. Однако чаще всего быстро найти поврежденное место не удается, поэтому чтобы найти, откуда идет запах, нужно будет сделать ревизию электропроводки.

    Как правило, воспламенение проводки возникает в местах соединения проводов в распределительных коробках, на клеммах для подключения розеток, а также непосредственно в самом щитке, в местах подключения автоматических выключателей и прочих устройств. Помимо этого проблема может крыться в светильниках (той же люстре) или же самой бытовой технике.

    Расплавленный корпус

    Визуальный осмотр всех перечисленных проблемных мест должен помочь вам отыскать место, откуда пахнет горелой проводкой. Разбирайте розетки, снимайте крышки с распределительных коробок, осматривайте вилки электроприборов. Если заметите подгоревший пластик или обугленные контакты, вероятнее всего причина запаха гари кроется в этом месте.

    Оплавленная розетка

    Помимо этого может возникнуть короткое замыкание непосредственно в скрытой электропроводке – кабель в стене. О том, как найти короткое замыкание, мы рассказывали в статье. Без специальных приборов и навыков сделать это будет практически невозможно.

    Еще один важный момент – постарайтесь вспомнить, после чего запахло горелым в комнате. Возможно, недавно вы подключили новую электроплиту или же стиральную машинку. Если проводка старая, вполне вероятно, что сечение кабеля меньше, чем положено, в результате чего кабель не выдерживает нагрузки и плавится. Тут поможет решить проблему только замена электропроводки в квартире.

    Также причиной возникновения неприятного запаха может быть сама бытовая техника. Если вы заметили, что пахнет проводкой при работе стиральной машины или включении пылесоса, возможно дело именно в них (если все остальное время запах отсутствует, даже при подключении в эту розетку других электроприборов). Инструкции по ремонту бытовой техники своими руками мы также предоставляли к прочтению.

    Ну и последнее, что хотелось бы отметить – иногда запах горелой проводки в квартире может вовсе не означать, что проблемы у вас. Существует множество ситуаций, когда причина кроется в возникновении аварийной ситуации у соседей, в результате чего запах паленного передается вам по вентиляции.

    Вот мы и перечислили основные причины неисправности. Если вы сами не в силах найти и решить проблему, или же в квартире начало пахнуть горелым после того, как вы сами решили провести проводку, рекомендуем вызвать мастера. Как в первом, так и во втором случае он сам произведет диагностику, найдет проблемную зону и ликвидирует опасность.

    Что еще важно знать?

    Чтобы защитить свой дом либо квартиру от возникновения пожара, рекомендуем обязательно установить УЗО в щитке, которое моментально сработает при обнаружении утечки тока. Сама утечка возникает при повреждении изоляции кабеля, например, оплавлении, в результате которого и пахнет горелым.

    УЗО в щитке

    Также вы должны понимать, что устаревшая электропроводка не рассчитана на подключение мощных электрических плит, варочных панелей и т.д. Если вы решили подключить духовой шкаф, проведите к месту его подключения отдельную линию, способную выдержать такие нагрузки. О том, как рассчитать сечение кабеля по току и мощности, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Также рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показываются еще несколько неожиданных причин возникновения пожара в доме:

    Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, почему пахнет проводкой в квартире и что делать в этом случае. Если вы не знаете, куда звонить, чтобы вам помогли решить проблему, рекомендуем все же обратиться к услугам частного электрика, т.к. ожидание специалиста их ЖЭКа может быть достаточно длительным и к тому же качество работы таких мастеров не всегда высокое.

    [ad_2]

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

  • Прокладка кабеля под дорогой: способы, нормы, требования

    Прокладка кабеля под дорогой: способы, нормы, требования

    [ad_1]

    Монтаж кабельной линии на улице разделяют на воздушные линии и прокладку под землей. Если с воздушными линиями всё понятно – кабеля прокладывают на опорах или в кабельных галереях на лотках, то с подземной линией всё обстоит немного сложнее. Особенно, если приходится это делать под дорогой. Разница в том, что так на проводник действует не только вес грунта, но и еще проезжающий поток транспорта. Давайте рассмотрим общие правила подземного монтажа, а потом разберемся, как осуществляется прокладка кабеля по дорогой.

    Какой кабель можно использовать

    Нельзя применять обычные варианты кабельной продукции, применяемой в электропроводке, типа АВВГ, ВВГ, ПУНП, ПУГНП и прочие. Они разрушаться в земле, если их не проложить в трубах. Изоляция этих проводников не предназначена для защиты жил от разрушающего механического и химического воздействия. Для прокладки кабеля под дорогой нужно использовать защищенную продукцию, типа:

    Для регионов, где бывают сильные морозы (крайний север) используют ПвКШп.

    Варианты защиты кабеля под дорогой

    Прокладывая кабель под дорожным покрытием, избегайте расположение линии возле деревьев – от них нужно отступить на радиус порядка 1,5 м. Если не получается отступить такое расстояние, проложите его ближе, но расположите внутри металлической трубы. Стоит также избегать мест с повышенной нагрузкой на грунт, это различные стоянки, дороги, подъезды. Их нужно обходить по периметру. Как именно прокладывают под дорогой, мы поговорим позже.

    Если мест с повышенной нагрузкой избежать не получается, то нужно использовать трубы, например гладкую трубу ПНД, гофрированную трубу или асбестоцементную трубу, их называют футлярами. Если вредных факторов нет, можно укладывать линию без труб.

    Монтаж кабельной линии под землей

    Кабель прокладывают в траншее, её копают глубиной 70-80 см. Если кабель прокладывают один, то её ширина – 20-30 см. Если линий несколько – между ними должно быть расстояние в 10 см. Дно траншеи подсыпают подушкой из песка высотой 10 см. При её засыпке из грунта нужно удалить все камни, мусор, кирпичи, другие острые и опасные предметы. Их наличие в грунте может проколоть изоляцию.

    Не нужно натягивать кабель, его нужно проложить свободно, волнами, как изображено на картинке:

    Укладка кабеля волной

    Нужно предусмотреть возможные в будущем земельные работы. Чтобы при копке не повредить линию, стоит уложить сигнальную ленту, например такую:

    Сигнальная лента в траншее

    Избегайте соединений проводника под землей, это нужно делать в специальных муфтах. Если у вас нет навыков по монтажу таких муфт, не стоит делать этого самостоятельно, по возможности постарайтесь сделать монтаж без соединений – цельным кабелем.

    В любом случае лучше использовать защитную трубу любого типа, в качестве дополнительной защиты, это повысит надежность линии. К тому же, таким способом можно прокладывать ВВГ и подобные марки, для не слишком ответственных электроустановок. Как вариант можно использовать гофру, в ней есть зонд (металлическая проволока), для протяжки проводов. Если его нет, то протолкнуть мягкий провод большой длины не получится.

    Методы прокладки линии под дорожным покрытием

    При подключении участка, допустим дачи, к электричеству иногда случается так, что опоры с электрическими линиями находятся на противоположной стороне дороги. Как протянуть электричество в дом в таком случае? Начнем с того, что самовольно прокладывать линию под дорогой вы не имеете права, это нужно согласовывать с администрацией города или поселка или другим ответственным органом.

    Первый вариант прокладки кабельной линии под дорогой простой и не требует разрушения асфальта. Его называют бестраншейная прокладка, метод прокола или метод ГНБ. Расшифровывается как «горизонтальное направленное бурение». Технология заключается в том, что почву под дорогой бурят специальными установками, таким образом, избегают вскрытия поверхности асфальта. Его применяют для прокладки коммуникаций под железной дорогой, под водоемами, под зданиями.

    Метод ГБН

    Второй вариант проще, но ведет к определенным разрушениям. Нужно выкопать траншею, сняв верхний слой асфальта.

    Согласно нормативам ПУЭ глубина траншеи должна быть не менее 1 м, а кабель должен обязательно находиться в защитной трубе.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором показывается, как проложить кабель под дорогой самостоятельно:

    [ad_2]

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

  • Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    [ad_1]

    Глухозаземленная нейтраль лежит в основе системы электроснабжения потребителей, она направлена на безопасное использование сетей до 1000 Вольт, которые чаще всего применяются в быту и на производстве в качестве источника стандартного низковольтного напряжения. Нейтраль, в свою очередь, это общая точка соединения обмоток звездой у источников электроэнергии, которыми являются трансформаторы или же генераторы. Если эту точку соединить с землёй, то и получится сеть с глухозаземлённой нейтралью. В нулевой точке происходит выравнивание потенциалов, что очень удобно для обеспечения электроэнергией и однофазных, и трехфазных источников.

    Устройство и принцип действия сетей с глухозаземлённой нейтралью

    Принцип работы источников электроэнергии, в частности, понижающих трансформаторов основан на законе взаимоиндукции и передаче энергии по магнитному сердечнику. Первичная обмотка при этом может и не иметь нулевого провода, в отличие от вторичной, где соединение его с нулём через проводник с низким сопротивлением, который можно приравнять с нулевым значением, будет являться эффективным средством защиты от поражения человека опасным для его жизни и здоровья напряжением.

    Главной особенностью сетей с глухозаземлённой нейтралью является появление не только линейного, но и фазного напряжения. Что это такое и чем оно отличается друг от друга, рассмотрим на примере простой принципиальной схемы.

    TT

    Фазное напряжение — это потенциал между одним из проводов линии и нулевой точкой, присоединенной к земле, то есть наглухо заземлённой. Линейное напржение — разница потенциалов между двумя выводами линий, то есть L1 и L2, L1-L3, или же L2-L3, называется оно также межфазное. Такие источники электрической энергии в бытовых условиях имеют распространенное значение напряжения в виде 380 В — линейного, и 220 — фазного. Линейное напряжение больше фазного на √3, то есть на 1,72.

    Но основная задача такой системы это не только транспортировка к потребителю двух систем электроснабжения с разными номиналами и разными количеством фаз, но и защита человека при пробое изоляции и появлении напряжения в точках, которые в нормальном состоянии не имеют опасного потенциала. В жилых зданиях это:

    • корпуса всех бытовых приборов, которые проводят электрический ток, то есть сделаны из стали или другого токопроводящего металла;
    • металлоконструкции щитовых и распределительных устройств;
    • защитная оболочка кабелей.

    Также для обеспечения безопасности все перечисленные выше элементы должны быть заземлены, именно в этом случае опасность от использования напряжения и применения бытовых приборов в сетях с глухозаземлённой нейтралью будет минимальна. При этом для таких цепей обязательна равномерность распределения однофазных нагрузок.

    Объяснение для чайников

    Понижающая подстанция, в которой установлен трансформатор, имеет свой контур заземления. Он соединен между собой стальными шинами и прутами, в один заземляющий контур. К потребителям в электрический щиток от подстанции прокладывается кабель который содержит четыре жилы:

    • три из них фазы;
    • одна заземление, соединённое возле трансформатора с заземляющим контуром.

    Если потребителю необходимо питание от трёхфазной цепи 380 Вольт, то подключаться необходимо к этим трём жилам. В однофазное сети 220 В питание будет осуществляется от нулевого провода и от одной из фаз. Защита людей в однофазных и трехфазных цепях, если нет системы заземления, должна осуществляется за счёт специальных устройств защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при небольшой утечке на ноль, при этом отключают надёжно потребителя от сети.

    Классификация сетей с глухозаземлённой нейтралью

    Современная система электроснабжения имеет стандартную маркировку где помимо рабочего нулевого проводника присутствует и защитный, что и даёт определение степени защищённости.

    • L — фазный проводник;
    • N — рабочий ноль;
    • РЕ — защитный нулевой проводник;
    • РЕN — рабочий и нулевой проводник выполнены одним проводом.

    Существуют несколько подсистем в цепях с источником энергии, имеющим глухозаземлённую нейтраль:

    • TN-C. При данной системе нулевой и защитный проводник с подстанции организован одним проводником, возле приёмника однофазной цепи его корпус (или другие элементы, подлежащие заземлению) соединяют с данным совмещенным проводником – это называется зануление. Это устаревшая система, применялась в старых домах при СССР, сейчас для бытовых потребителей не используется, так как небезопасная. Такая система имеет существенный недостаток, так как в случае обрыва РЕN проводника на пути от питающего трансформатора до приемника электроэнергии, на зануленных корпусах оборудования появляется опасный потенциал. Используется только для защиты промышленных потребителей (об этом говорится ниже в следующем разделе).
    • TN-S. Имеет больший процент безопасности во время аварийных ситуаций. Это достигается путём разделения защитного и рабочего проводников по всей длине питающей линии, от трансформатора до распределительного электрощита (до конечного потребителя). Однако за счёт того, что приходится применять кабельную продукцию имеющую пять жил, что сильно увеличивает стоимость прокладки и бюджет на организацию электроснабжения к потребителю, применяется данная система не всегда.
    • TN-C-S. Данная система заземления является наиболее распространенной в наше время. При данной системе нулевой и защитный проводник на всей длине линии объединены в один совмещенный проводник PEN. При входе в здание данный проводник разделяется на защитный PE и нулевой N, которые дальше распределяются по потребителям (квартирам). При данной системе в случае отгорания PEN проводника до точки разделения на заземленных корпусах электроприборов появится опасный потенциал. Для предотвращения этого на всей длине линии и при входе в здание делаются повторные заземления PEN проводника и предъявляются повышенные требования к механической защите данного проводника.
    • ТТ. Данная система заземления практикуется в том случае, если линия системы TN-C-S находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не обеспечивается достаточной безопасности предусмотренного в ней защитного заземления. Данная система заземления предусматривает монтаж индивидуального контура заземления у потребителя, при этом PEN проводник электрической сети используется только в качестве нулевого провода N.

    Системы электроснабжения

    Важно знать

    Для электроснабжения однофазных и трёхфазных потребителей в промышленности и в бытовых условиях используют так называемое зануление, которое «якобы» является действенным методом, обеспечивающим автоматическое отключение электроустановки или части её, в которой произошло короткое замыкание. При занулении в цепях с глухозаземлённой нейтралью к нулевому проводу подключаются все металлические части и корпуса электрооборудования. Как работает данная защита? Дело в том что при любом коротком замыкании на корпус цепь переходит в режим короткого замыкания, ток в цепи автоматического выключателя сильно увеличивается и аварийный участок отключается от сети.

    Преимуществом такой системы являются экономия расходов на проводку защитного заземления, а также снижение стоимости кабельной продукции, так как к одной и той же цепи можно подключить и однофазные и трёхфазные электроприёмники.

    Однако недостатком глухозаземлённой нейтрали, организованной по принципу защитного зануления, можно назвать недостаточность обеспечения защиты человека при пробое изоляции на корпус электроприбора и одновременном обрыве нулевого провода, который является и защитным. И это очень важный момент — зануление является опасной мерой защиты, поэтому оно запрещено и организовываться в домашних условиях ни в коем случае не должно!

    Современное электроснабжение всё-таки направлено больше на безопасность, поэтому требует установки УЗО и отдельного защитного заземляющего контура, через который даже самые незначительные токи утечки будут уходить в землю, при этом не подвергая человека опасности.

    Теперь вы знаете, что такое глухозаземленная нейтраль, какой у нее принцип работы и в каких сетях она применяется. Если остались вопросы, можете задавать их в комментариях под статьей!

    [ad_2]

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

  • Описание характеристик кабеля ВВГ

    Описание характеристик кабеля ВВГ

    [ad_1]

    Кабель ВВГ пользуется высокой популярностью, особенно при монтаже электропроводки в квартире и частном доме. Причина высокого спроса на данную марку кабельной продукции — оптимальное соотношение цены и качества. Действительно, стоит он относительно недорого, но при этом имеет параметры, которые могут конкурировать не только с российскими аналогами, но даже и с зарубежной продукцией. В этой статье мы рассмотрим основные технические характеристики кабеля ВВГ, разновидности, а также предоставим таблицу сечений и что не менее важно — область применения проводника.

    Расшифровка маркировки

    Первым делом поговорим о том, что означают буквы ВВГ. Аббревиатура расшифровывается достаточно просто: кабель медный (так в маркировке первой не указана буква А, означающая алюминий), В — изоляция токопроводящих жил из поливинилхлорида, В — наружная оболочка также из ПВХ, Г — голый (броня отсутствует).

    ВВГ фото

    Также существуют разновидности кабеля, а именно:

    • ВВГнг — при групповой прокладке горение кабельной линии не распространяется (в классическом исполнении, как на фото выше, не распространяется пламя только при одиночной прокладке);
    • ВВГнг-ls — дополнительно производители позаботились о пониженном выделении дыма и газа;
    • ВВГнг-hf — если даже проводник загорится, обеспечивается отсутствие коррозионно-активных газообразных веществ при горении;
    • приставка «fr» означает, что изоляция огнестойкая (если быть точнее, предусмотрено наличие дополнительного термического барьера, который представлен в виде обмотки из двух слюдосодержащих лент).

    Чтобы вы знали, как расшифровывается каждый вид кабеля ВВГ, предоставляем к вашему вниманию таблицу:

    Расшифровка аббревиатуры

    Кстати, технические характеристики ВВГнг мы рассмотрели в отдельной статье, с которой рекомендуем ознакомиться, если вы решили провести электропроводку в деревянном доме!

    Конструктивные особенности

    Теперь рассмотрим, из чего состоит кабель ВВГ. Итак, конструкция проводника предоставлена на картинке:

    Конструкция

    Дополнительно хотелось бы отметить следующее:

    1. Материал токопроводящей жилы — медь, которая может быть как однопроволочной, так и многопроволочной. Важно выделить такую особенность — если в маркировке проводника есть дополнительная приставка «п» (ВВГ-п), значит кабель плоский. Если приставки нет, то соответственно изделие круглое.
    2. Изоляция токопроводящих жил, собственно как и самой оболочки, изготовлена из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изоляция проводов имеет стандартную цветовую маркировку. Ноль — синий, заземление — желто-зеленое, оставшийся провод — фаза.

    Подробно конструкция рассмотрена на видео примере:

    Основные параметры

    Вот мы и перешли к основному вопросу статьи, в котором рассмотрим технические характеристики силового кабеля ВВГ. Итак, наиболее важные параметры медного проводника:

    Основные технические характеристики

    Остальные технические характеристики медного кабеля ВВГ, а именно: номинальная и минимальная толщина изоляции, длительно допустимый ток, а также сопротивление жил, предоставлены в таблицах ниже:

    Толщина изолирующего слоя

    Допустимые токовые нагрузки

    Минимальная толщина изоляции

    Сопротивление жил

    Также рекомендуем ознакомиться с существующими сечениями ВВГ и его весом при каждом отдельном поперечном сечении:

    Размеры и масса

    Вот мы и рассмотрели самые важные характеристики ВВГ. Теперь осталось только узнать, где может применяться данный проводник и какие производители России выпускают самую качественную продукцию данной марки кабельной продукции.

    Область применения и назначение

    Кабель ВВГ предназначен для того, чтобы передавать и распределять электроэнергию в стационарных электроустановках, рассчитанных на переменное напряжение 660-1000 В частоты 50 Гц.

    Что касается области применения, то его можно использовать для прокладки:

    Применение ВВГ

    Другими словами, область применения кабеля типа ВВГ ограничивается только прокладкой в земле. Действительно, из-за того, что отсутствует бронированный слой, не допускается прокладывать данный проводник в траншее без дополнительной защиты (к примеру, трубы). В этом случае лучше использовать бронированный кабель ВБбШв или его аналоги.

    Что касается бытовых нужд, то ВВГ применяется для прокладки проводки в стенах, кабель-каналах и даже на улице (рекомендуется защитить гофрой). Если вы решили использовать данную марку кабеля для прокладки электропроводки в деревянном доме, то учтите важные момент — по деревянным конструкциям его нужно прокладывать в металлорукаве, гофре или негорючем кабельном канале.

    Что касается сечений, то для группы освещения рекомендуем выбрать маркировку 3*1,5, для розеток 3*2,5, а для подключения плиты или другой мощной бытовой техники 3*4, который способен выдержать мощность до 8 кВт, чего вполне достаточно.

    Сечения на стенде

    Лучшие производители

    Теперь рассмотрим не менее важный вопрос — от какого завода изготовителя вам лучше выбрать силовой кабель ВВГ. По нашему мнению наиболее качественную продукцию по оптимальной цене выпускают следующие заводы России:

    • Севкабель;
    • Камкабель;
    • Кольчугинский завод;
    • Энергокабель;
    • Псковкабель;
    • Подольсккабель;
    • Москабель.

    Если вы сомневаетесь в заявленных и фактических характеристиках кабельной продукции от этих производителей, рекомендуем самостоятельно определить сечения проводов в магазине. Как это сделать, мы рассказали в соответствующей статье на сайте.

    Определение сечения линейкой фотография

    На видео ниже наглядно демонстрируется качество кабельной продукции различного производства:

    Вот мы и рассмотрели технические характеристики кабеля ВВГ. Кстати, аналогом данного проводника является иностранная марка — NYM, которая стоит немного дороже, но в остальном не особо отличается от отечественного изделия. Алюминиевым аналогом справедливо считать АВВГ.

    [ad_2]

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

  • Переключатель фаз — устройство, принцип работы, схема подключения

    Переключатель фаз — устройство, принцип работы, схема подключения

    Бесперебойная работа электрических приборов всегда является актуальной задачей для электриков и специалистов в области энергоснабжения. Требования бесперебойной работы предъявляются на производстве, в медучреждениях, охранных комплексах и дома. Такое требование можно выполнить разными способами: используя автоматический ввод резерва (АВР) с дополнительной линии, АВР с блоками бесперебойного питания либо переключатель фаз. Первый вариант чаще всего используется в трёхфазных установках, второй и третий и в однофазных. По сути, переключатель между фазами — это АВР, где дополнительные линии берутся с одной из двух незадействованных фаз обычной трёхфазной сети. Однако, это сказано в обобщенном виде, давайте рассмотрим подробнее устройство и принцип работы переключателя фаз.

    Устройство и принцип работы

    Переключатель фаз – это устройство, которое подключает вместо основной фазы любую другую, в которой напряжение ближе к норме, когда на основной линии питание пропадает или выходит за установленные пределы. Если вы еще не поняли, для чего нужен этот прибор, давайте рассмотрим подробнее.

    Из определения следует, что на вводные клеммы переключателя фаз поступает трёхфазное питание, а выходит из него одна, качество напряжения которой ближе всех к норме. Само переключение происходит при скачках, просадках или полном исчезновении основной. Выбор основной линии осуществляется в зависимости от конкретного варианта. Отсюда следует ограничение – работать переключатель фаз должен в трёхфазной сети. Он может быть использован и для генератора, но тогда, нужно продумать, как сформировать управляющий импульс для его запуска. Аппарат может быть ручным и автоматическим.

    Ручной

    Автоматический

    Принцип работы заключается в переборе линий, до момента нахождения той, у которой оптимальные параметры с помощью переключения группы реле микроконтроллером.

    Кроме автоматических переключателей фаз часто встречаются и ручные варианты. Ручной переключатель представляет собой 3-х позиционный кулачковый переключатель, иногда его называют «пакетник». При этом встречается в продаже и 2-х позиционный и 4-х позиционный переключатель в зависимости от потребностей потребителя.

    Маломощные механические модели переключателей нужны не для коммутации нагрузки, а для переключения измеряемой вольтметром линии. Порядок переключения может отличаться, например 0-1-0-2-0-3, где 0 – отключены все фазы, а 1,2 и 3 – это номер выбранной линии. Мощные модели удобно использовать для реверса двигателя или подключения нагрузки, можно производить переключения под напряжением.

    Будьте внимательны переключатель на 3 положения не факт, что будет переключать три фазы, возможно, его позиции – 1-0-2, т.е. первая пара контактов замкнута, отключено и вторая пара контактов. Ознакомьтесь с документацией на него и проверьте схему переключений, если документации нет – проверить можно обычной прозвонкой.

    Как выбрать переключатель фаз

    Мы рассмотрели, как работает переключатель фаз, теперь давайте узнаем, на что нужно смотреть при выборе автоматических моделей. Кроме силовых параметров в ПФ добавляют функции, которые упрощают процесс настройки и эксплуатации.

    Первое и самое главное – это ток. Чтобы переключатель фаз подошёл к вашей системе электроснабжения, главный критерий, на который нужно смотреть при выборе – это допустимый ток. Не стоит покупать аппарат, ток которого превышает номинальный ток вводного автомата. Хотя и селективность защиты должна обеспечить безопасный режим работы, но не будет лишним привести электросеть в соответствие по допустимому току и мощности.

    Номинальный ток

    Второй параметр – возможность регулировки. На дешевых переключателях вообще нет возможности выставить величину минимального и максимального напряжения в электропитающей сети, при котором происходит переключение, выбор приоритетной фазы. Минимальный набор регулировок – это установка минимального напряжения, при котором могут работать приборы, максимального. В более совершенных моделях можно отрегулировать время, через которое нужно попытаться перейти на основную фазу и прочие настройки.

    ПЭФ-319 с регулировкой параметров

    Третий параметр – способ отображения и индикации. В более простых моделях имеется светодиодная индикация, обычно по одному светодиоду на фазу и дополнительный индикатор «АВАРИЯ». Когда линия в норме и к ней подключена нагрузка, соответствующий светодиод горит, например, зеленым цветом, когда линия в норме, но она находится в резерве – светодиод мерцает, когда по всем линиям имеются проблемы – горит индикатор «АВАРИЯ». В более продвинутых моделях установлен семисегментный индикатор или LCD дисплей. Назначение индикаторов: отображать величину напряжения, параметры настроек, включенную и приоритетную фазу. Наименее наглядный способ индикации – отдельные светодиоды, а самый очевидный – ЖК-дисплей.

    Современная индикация

    Четвертый параметр – функционал. Простейший ПФ имеет набор предустановленных параметров питающей сети, принятых за норму, и стремится придерживаться их. Но каждый электроприбор требует индивидуальный подход к питанию, обычно это 220 +/- 10% В, а в некоторых случаях допуск может быть увеличен, или наоборот – уменьшен. В более продвинутых моделях эти величины устанавливаются путем поворачивания винтов или ручек в нужное положение, согласно градуировке. Самые функциональные – это модели с дисплеем и сенсорным управлением. При этом не стоит считать, что чем проще – тем хуже, часто не стоит переплачивать деньги за функции, которые не пригодятся.

    Если мощности вашего переключателя не хватает для обеспечения нужд, решить эту проблему можно тремя способами:

    1. Купить переключатель, рассчитанный на больший ток.
    2. Установить дополнительный переключатель в параллель первому. Внимание: модели с ручной установкой времени переключений так устанавливать категорически запрещено, чтобы из-за разброса в точности регуляторов не произошло короткого замыкания.
    3. Установка электромеханических коммутаторов так, чтобы к выходным клеммам переключателя фаз была подключена катушка пускателя или контактора. Таким образом, вся нагрузка ляжет на силовые контакты последнего.

    Область применения

    Повторимся, что прежде чем заказать переключатель, вы должны знать – для его работы нужно 3 фазы. Резервные линии берутся именно с дополнительных фаз. Между фазами напряжение 380 Вольт, его называют «линейное», а между фазой и нулем 220 Вольт, его называют «фазным». Они связаны между собой, но в пределах этой статьи мы не будем углубляться в основы электротехники. Главное чтобы вы поняли, что для подключения к электросетям нужно наличие трёхфазной сети именно 380 Вольт.

    Переключатель между фазами в щитке

    Как уже было сказано, применяется этот прибор для подключения резервной линии. Это работает только в том случае, если одна из фаз трансформатора перегружена или произошел перекос. В случаях, когда на ввод трансформатор поступает «плохое» напряжение нужен автоматический ввод резерва с другой линии, переключатель фаз в этой ситуации не поможет.

    Питание установок с непрерывным режимом работы осуществляется от переключателя фаз. Предлагаю рассмотреть область применения в наглядных примерах.

    В медицине:

    • аппараты жизнеобеспечения;
    • холодильники с лекарствами в аптеках;

    На производстве и в офисах:

    • средства автоматизации;
    • управляющая и аппаратура отслеживающая, записывающая сигналы;
    • средства связи, стационарные радиостанции, диспетчерское оборудование;
    • системы вентиляции;

    В доме:

    • газовый котел;
    • система охраны;
    • видеонаблюдение;
    • система «умный дом»;

    Схема подключения

    После покупки у вас может возникнуть трудности с тем, как подключить переключатель фаз. Если у вас нет опыта работы с электричеством, лучше не стоит пробовать, так как вам придется работать с высоким напряжением в трёхфазной сети – 380 Вольт. Кроме того неправильное использование и подключение подобного оборудования может привести к замыканию между фазами.

    Подключение переключателя фаз

    Переключатель фаз – это модульный прибор, который устанавливается в щиток на объекте на дин рейку. Перед ним устанавливается трёхфазный автоматический выключатель. После монтажа первичной цепи переходим к выходным. Но как подключить вторичные цепи зависит от модели переключателя. Схема подключения обязательно указывается в техническом паспорте или другой подобной документации и может отличаться от производителя к производителю.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, что такое переключатель фаз и как его подключить в щитке:

    Переключатель фаз – бюджетный способ повысит стабильность подачи электроэнергии, особенно актуально это может быть за городом в коттедже, в дачном поселке, где обычно бывают перебои с электричеством. Мы рассказали о том, как подключить и где установить, а также обо всех параметрах таких устройств. Выбор бесперебойной подачи остаётся за вами исходя из потребностей и бюджета.

    C уважением, Источник: sаmеlectrik.ru
  • Хрустальные люстры в современном интерьере

    Хрустальные люстры в современном интерьере

    [ad_1]

    Люстры из хрусталя уже не один век пользуются огромной популярностью в интерьере. Если ранее было принято использовать их в классических стилях помещений, то сейчас хрустальные потолочные светильники могут отлично вписаться даже в стиль лофт и другие современные направления дизайна. В этой статье мы рассмотрим, как выглядят хрустальные люстры в интерьере гостиной, кухни и спальни.

    Изначально следует отметить, что изделия могут быть как подвесного типа, так и потолочного. В первом случае конструкция подвешивается на цепке. Такие осветительные приборы могут быть не только многоярусными, но и одноярусными. Потолочные хрустальные люстры подойдут для квартир с низким потолком. Оригинальный дизайн такого варианта исполнения от российского производителя, города Гусь-Хрустальный демонстрируется на фото ниже:

    Дизайн ромашка

    Взято с сайта Люкс Свет

    Предоставленный вариант оформления отлично подойдет для интерьера гостиной, предпочтительно классического стиля.

    Помимо гостиной люстры из хрусталя хорошо смотрятся в интерьере спальни. В этом случае можно использовать даже необычный вариант оформления – черный, как на фото примере:

    Черный хрусталь

     

    В кухне также можно повесить данный тип светильника. Рациональнее всего размещать люстру над обеденным столом, т.к. здесь она может красиво сочетаться со стульями, столом и другими элементами интерьера.

    Сочетание классического и современного стиля

    Необычный, но достаточно популярный вариант применения светильников из хрусталя – в ванной комнате. Тут главное правильно подобрать дизайн и учитывать, что вода не должна попадать на источники света. Что касается варианта исполнения, то можно использовать как подвесные конструкции, так и потолочные. Главный ориентир – высота потолка. Оба варианта могут красиво вписаться в интерьер и даже стать его изюминкой.

    Необычный интерьер ванной

    Ванная комната

    Напоследок хотелось бы отметить, что очень важно правильно выбрать размер хрустальной люстры. Существует простая формула, по которой осуществляется выбор – нужно прибавить длину и ширину комнаты в метрах и умножить на 5. Полученный результат – это минимальный диаметр светильника в сантиметрах. Чтобы узнать максимальный диаметр, нужно вместо «5» использовать множитель «10». Например, если комната размерами 4*3 метра, то минимальный диаметр рассчитывается (4+3)*5, т.е. 35 см. Максимальный будет (4+3)*10, т.е. 70 см.

    Вот мы и рассмотрели, как могут выглядеть хрустальные люстры в интерьере гостиной, спальни и кухни. Надеемся, предоставленные фото примеры и советы были для вас полезными.

    [ad_2]

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

  • Провод ППВ: технические характеристики, сечения, расшифровка

    Провод ППВ: технические характеристики, сечения, расшифровка

    [ad_1]

    Данная марка медного проводника пользуется популярностью при монтаже стационарной проводки осветительных сетей, а также для подключения электрооборудования, механизмов и машин, работающих от напряжения до 450 В (переменное) либо 1000 В (постоянное) при частоте до 400 Гц. В этой статье мы рассмотрим технические характеристики провода ППВ, а также его конструкцию и существующие сечения.

    Расшифровка маркировки

    Все марки проводов, также как кабелей и шнуров, имеет маркировку, выраженную в наборе соответствующих буквенных и цифровых символов. Система маркировки кабельной продукции производится в соответствии с нижеуказанным описанием:

    I II III IV V — VI

    1. Материал, из которого исполнена токоведущая часть, если на позиции I указана буква А, жила изготовлена из алюминия. В случае отсутствии буквенного символа, жила изготовлена из меди.
    2. Символ состоящий из двух букв, первая из которых будет обязательно П, что означает провод, вторая будет указывать его тип. В данном случае – плоский.
    3. Буквенное обозначение материала оболочки. В – поливинилхлорид (ПВХ).
    4. Указывает на количество жил.
    5. Сечение жилы.
    6. Максимально допустимое напряжение.

    Маркировка на изоляции

    Пример маркировки: ППВ 2х4-380 — провод плоский, двухжильный, сечение жилы 4 мм2, напряжение сети 380 Вольт.

    Конструкция и область применения

    Для монтажа электропроводки сетей освещения и силовых систем наиболее широкое применение находит провод марки ППВ. Он пригоден для эксплуатации в сетях с переменным напряжением, величиной до 450 Вольт и частотой до 400 Герц. В электрических системах постоянного тока ППВ может эксплуатироваться при действующем напряжении величиной до 1000 Вольт.

    Провод ППВ является техническим изделием, основу которого составляют две или три токопроводящие жилы, сечением от 1,5 до 4 мм, выполненные из меди. Цельнотянутые медные жилы (1) уложены в одной плоскости и покрыты поливинилхлоридной (ПВХ) оболочкой (2). Цвет оболочки не регламентируется требованиями нормативных документов, поэтому окраска может быть выполнена на усмотрение производителя.

    Внешний вид проводника:

    ППВ фото

    Свойства поливинилхлоридной оболочки определяют назначение его использования для стационарной и не гибкой укладки, с рекомендованным размещением в полости труб и каналов строительных конструкций или на лотках.

    Технические характеристики

    Основной характеристикой провода является его способность держать токовую нагрузку без ограничений по времени. Таблица сечений ППВ и их соответствие токовой нагрузке:

    Сечение жилы (мм2) Двухжильный Трехжильный
    1,5 18 Ампер 15 Ампер
    2,5 25 Ампер 21 Ампер
    4 32 Ампера 27 Ампер

    При эксплуатации проводки особое внимание уделяется токовой нагрузке на провод, категорически запрещается превышать допустимый ток. ПВХ оболочка не поддерживает процесс горения, однако, при воздействии на нее высоких температур теряет свои электроизоляционные качества, что может вызвать ее разрушение и замыкание токоведущих жил. Температура нагрева кабеля при приеме нагрузки не должна превышать 700С. Исходя из токовых характеристик, в соответствии с данными таблицы сечений, допустимая максимальная токовая нагрузка на провод марки ППВ для сетей освещения, где используется двухжильный вариант, составляет 32 Ампера. В силовых сетях для трехжильного проводника действующее значение тока не должно превышать 27 Ампер.

    В соответствии требованиями электробезопасности, сопротивление изоляции в условиях температуры окружающей среды в пределах 200С, должно быть не менее 1 МОм.

    Необходимо отметить такие технические характеристики ППВ, как способность эксплуатироваться без ограничений при низких температурах, достигающих -500С, и стопроцентной влажности окружающей среды. Однако следует иметь в виду, что работы по прокладке провода можно осуществлять при температуре не ниже -150С. При производстве монтажа следует выдерживать радиус изгиба, который не должен превышать 10 его диаметров.

    Что касается расчетной массы и наружного диаметра, значения предоставлены в таблице:

    Срок службы провода ППВ, при котором сохраняются все технические характеристики, составляет 15 лет, при условии соблюдения условий эксплуатации. Производитель продукции предоставляет гарантию сроком на 2 года.

    Более подробно о данном марке проводника вы можете узнать из видео:

    Вот мы и рассмотрели технические характеристики провода ППВ, а также его область применения и сечения. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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