Метка: электроинструмент

  • Электроинструменты для ремонта дома и хобби | Инструмент и оборудование

    Электроинструменты для ремонта дома и хобби | Инструмент и оборудование

    У каждого из нас есть минимально необходимый набор инструментов, с помощью которых можно починить несложные поломки в квартире или загородном доме. Если же проблема серьезнее, часто мы не пытаемся устранить ее самостоятельно, а предпочитаем вызвать специалиста и заплатить ему за работу. Но почему бы не изменить свой подход?

    Имея дома несколько дополнительных электроинструментов, вы можете в подавляющем большинстве случаев забыть о посторонней помощи и устранить все поломки своими руками. А часто наличие правильного инструмента мотивирует хозяина и на новое хобби, будь то гравировка, работа с деревом или что-то иное. Мы поговорили с Михаилом Зубковым, руководителем направления по развитию СТМ «Леруа Мерлен», чтобы понять, как определить тот самый необходимый минимум электроинструментов, который позволит забыть про вызов специалистов и, возможно, найти себе новое полезное увлечение.

    Дрели, отвертки и шуруповерты

    Это важнейшие инструменты, которые должны быть в арсенале любого хорошего хозяина. Существуют и так называемые дрели-шуруповерты. Как понятно из названия, инструмент сочетает в себе две функции: он может как откручивать и закручивать саморезы, шурупы и винты, так и высверливать отверстия в материалах невысокой плотности, будь то дерево, пластик или керамика. Сверлить отверстия под дюбели в несущей бетонной стене таким устройством вряд ли получится — все-таки оно рассчитано на меньшие нагрузки, — тем не менее для большинства видов домашних работ оно подойдет отлично. Даже если необходимость просверлить отверстие у вас возникает редко или не возникает вообще, функции шуруповерта у этого инструмента уже достаточно, чтобы задуматься о его приобретении. Для того чтобы собрать шкаф или любой другой предмет мебели, с шуруповертом вам придется потратить несоизмеримо меньше времени, чем если закручивать саморезы вручную. И речь не только о времени — попробуйте представить, что будут ощущать ваши руки после того, как вы закрутили 40 саморезов, чтобы закрепить условное реечное дно на каркасе кровати.

    Подбирая подходящую модель, учитывайте ее предназначение: есть шуруповерты для домашних бытовых целей, а есть профессиональные устройства. Если вам нужен шуруповерт для дома, нет смысла переплачивать за мощность, которая все равно вам не понадобится. Для разовых задач достаточно устройства с крутящим моментом 10–15 Нм (для сравнения — в профессиональных моделях эта цифра может доходить до 130 Нм).

    Разные шуруповерты имеют разные комплектации: бывают с кейсом или без, могут иметь или не иметь набор бит, крючок для ношения на поясе и запасной аккумулятор. Учитывайте это и выбирайте по своим нуждам и средствам.

    Многие современные модели шуруповертов работают от аккумуляторов — работы можно проводить даже там, где нет постоянного доступа к электросети. Выбирая шуруповерт, лучше отдать предпочтение моделям тех же брендов, от которых у вас есть другие электроинструменты: иногда аккумуляторы и зарядные станции устройств одного бренда, например Dexter, взаимозаменяемы, поэтому вам не придется разбираться с кучей зарядников и проводов.

    Тяжелые работы, где требуется не столько закручивать саморезы, сколько сверлить отверстия, помогут выполнить ударные дрели. Они, как правило, питаются от сети и имеют большую мощность. Откручивание крепежа — побочная функция такого инструмента: разумеется, дрель с этой задачей справится, но она довольно массивна, поэтому легким этот процесс назвать нельзя. В последнее время появляются и аккумуляторные ударные дрели, работать с ними удобнее и безопаснее: вы не рискуете ни повредить провод и сломать инструмент, ни запнуться о кабель дрели.

    Ударные дрели, как и почти любая другая техника, бывают бытовыми и профессиональными. Главные характеристики — вес, мощность и допустимые нагрузки: бытовые дрели легче, поэтому ими удобнее работать, но ресурс у них ниже. Устройство для бытового пользования можно отличить и по другой характеристике: если максимальное число ударов в минуту не превышает 15 000, то это не профессиональный инструмент.

    Лобзики

    Незаменимый инструмент для любого, кто хочет, например, создавать собственную мебель или проводить другие работы по дереву. Как и пила, лобзик нужен для распиливания материалов, однако его основное отличие в том, что он поддерживает постоянный угол, чтобы готовое изделие получилось ровным. Многие модели позволяют выставлять необходимый угол распила, а более продвинутые варианты даже имеют функцию сдува опилок и подсветку рабочей зоны. Лобзик — инструмент довольно мощный, поэтому подавляющее большинство моделей питается через провод, хотя есть и аккумуляторные модели. Выбирая лобзик на независимом питании, учитывайте, что в некоторых моделях аккумулятор не входит в комплектацию по умолчанию, поэтому батарею придется докупить. Для простоты эксплуатации выбирайте модель, где лезвия меняются без специального ключа, это ускорит процесс работы и обслуживания.

    Болгарки

    Необходимым инструментом для дома болгарку, конечно, не назовешь, но без нее нельзя обойтись тем, кто затеял большую работу вроде ремонта загородного дома. Болгарки называют УШМ или углошлифовальными машинами, они могут резать и шлифовать. Набор материалов, с которыми работает болгарка, довольно широк: от дерева и пластика до кафеля, кирпича и металла. Выбор конкретного материала или функции инструмента прямо связан с тем, какой диск используется: для шлифовки и резки нужны разные диски, равно как и, например, для металла и дерева.

    Важная характеристика УШМ — тип двигателя: при прочих равных лучше выбирать бесщеточный мотор. Его преимущество в том, что такой двигатель может практически моментально развить максимальные обороты благодаря особенностям конструкции. Он не подвержен перегревам, а поэтому более долговечен. Немаловажное преимущество — отсутствие искрообразования. Это значит, что такую технику можно использовать при работе в пыльных и влажных условиях. Из дополнительных плюсов — низкий уровень шума для комфортной работы. Кстати, бесщеточный двигатель может использоваться и в шуруповертах, обращайте на это внимание при выборе.

    Болгарки тоже могут работать от аккумулятора, поэтому старайтесь выбирать модель того же бренда, техника которого у вас уже есть.

    В зависимости от производителя и модели, в комплекте с болгаркой могут идти аксессуары: запасной аккумулятор, дополнительная рукоятка, защитные кожухи и диски, кейсы и ключи. Соблюдайте баланс между ценами и нуждами — модель, нафаршированная всевозможными «плюшками», будет стоить дороже.

    Также стоит упомянуть устройство, объединяющее в себе функции УШМ, шлифмашины и лобзика — реноватор (или мультитул). Однако, несмотря на более широкий набор возможностей, он не может заменить все перечисленные устройства разом — реноватор нужен для проведения вспомогательных работ, зачистки и доводки. Он оптимально подойдет для мелких задач, особенно на труднодоступных участках. В зависимости от модели и комплектации реноватор может иметь подсветку для освещения рабочей области, бесключевую смену оснастки (для более быстрой замены), дополнительную рукоятку и пильное полотно для дерева или другого материала. Существует множество моделей, работающих от аккумулятора, поэтому батареи и зарядные устройства могут быть взаимозаменяемы с другой техникой того же производителя, что сэкономит вам деньги и добавит удобства эксплуатации и транспортировки.

    Перфораторы

    Перфоратор, как и болгарка, не относится к инструментам первой необходимости, однако есть множество видов работ, где без него не обойтись. Перфоратор представляет собой нечто среднее между ударной дрелью и отбойным молотком. Тогда почему же не купить только ударную дрель, чтобы ей проводить все необходимые работы? Действительно, в ряде случаев достаточно и дрели, но все зависит от материала. Перфоратор обеспечивает более высокую силу каждого удара, поэтому с твердыми основаниями вроде камня и бетона он справится лучше. Полагаться на дрель здесь не стоит: для достижения результата рабочему придется оказывать сильное воздействие на инструмент, что не только поспособствует быстрой усталости, но и снизит ресурс дрели, ведь для таких нагрузок она не предназначена. С другой стороны, для работы с хрупкими материалами (например, с полым кирпичом) дрель подходит лучше: она имеет меньшую силу удара и не разрушит материал.

    Обращайте внимание на мощность и энергию удара: для бытовых задач достаточно устройства на 700–800 Вт, в то время как профессиональные перфораторы имеют мощность 1000 Вт и выше. Выбор силы удара зависит от материала, с которым придется работать: чтобы справиться с железобетоном и камнем, лучше выбрать модель с силой удара 2.5-4 Дж. Для менее прочных материалов эта цифра должна быть ниже, чтобы перфоратор их не разрушил. К примеру, если вам нужно снять плитку, хватит силы удара в 1-1.5 Дж. Впрочем, с такой задачей может справиться и ударная дрель. Еще один пример: для бурения отверстий достаточно силы удара до 3 Дж, но если вам нужно, к примеру, демонтировать бетонные стены или другие трудноразрушаемые материалы, то следует рассматривать модели с силой удара от 4 Дж и выше.

    Аккумуляторные перфораторы не уступают проводным моделям по производительности. Единственное ограничение — время работы: выбирать перфоратор на независимом питании стоит для непродолжительных задач. Но и из этого есть выход — можно приобрести два аккумулятора, чтобы использовать один, пока второй заряжается.

    Аккумуляторная техника — важное достижение последних лет: работать с ней проще, ведь вы не ограничены областью, до которой дотягивается провод. Инструменты с независимым питанием не стоят на месте: появляются новые решения, упрощающие работу и эксплуатацию. Сегодня распространены модели аккумуляторных электроинструментов (например, Dexter и Sterwins), работающие на одной платформе (в случае с упомянутыми брендами это платформа Universal Power), — проще говоря, шуруповерт и УШМ могут питаться от одной батареи, что избавляет вас от необходимости покупать разные аккумуляторы и зарядные устройства для каждого инструмента. Это благоприятно сказывается и на экологии: чем меньше аккумуляторов утилизировано, тем меньший вред нанесен природе.

    С уважением: Источник ►

  • Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Классы защиты от поражения электрическим током по ГОСТ

    Чтобы предотвратить поражение человека электрическим током при конструировании электротехнических изделий производители закладывают определенные решения по снижению риска. В зависимости от сложности конструкции и мер, предпринятых для защиты людей, определяется класс защиты от поражения электрическим током. Он нормируется в ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». В этой статье мы рассмотрим, какими бывают эти классы.

    Определение

    Класс защиты – это комплекс конструктивных мер по обеспечению безопасности человека при работе с устройством или его обслуживании. Они зависит от наличия заземления, устройств защитного отключения, дополнительной изоляции, материала корпуса и конструктивных его особенностей. Другое определение гласит, что это система обозначения степени защиты человека при работе с электрическим инструментом и другим оборудованием. Маркируется класс знаками от 0 до III, где 0 – нет защиты, а III – безопасное оборудование с питанием от пониженного напряжения.

    Далее мы рассмотрим перечень видов защиты и каждый класс по отдельности. Какой вариант выбрать, зависит от требований к электроустановке и условий, в которых она работает. При этом нельзя конкретно сказать, какой из них лучше: с точки зрения безопасности – чем выше, тем лучше, с точки зрения стоимости оборудования, уместности того или иного решения – зависит от конкретной ситуации.

    Классы защиты

    «0»

    Электрические приборы с маркировкой защиты «0» не имеют никаких защитных средств от поражения человека электрическим током. Единственным защитным элементом является рабочая изоляция. При этом все открытые проводящие (металлические) нетоковедущие части устройства не имеют соединения с заземлением или каким-либо защитным проводником. Также нет никакого индикатора наличия на корпусе опасного напряжения.

    Если рабочая изоляция повредится, на корпусе может появиться электрический потенциал, а вас сможет защитить только покрытие пола и воздух. Но если вы коснетесь корпуса, стоя на влажном полу – наверняка вас ударит током.

    МЭК не рекомендует выпускать электроприборы с классом защиты «0», но ПУЭ допускает использование таких светильников в любых помещениях. Стоит отметить, что использовать такие изделия можно в помещениях, где нет заземленных проводящих элементов по близости и в рабочей зоне и там, куда нет доступа посторонним лицам или он ограничен. В большинстве стран они признаны небезопасными. По этой же причине запрещены старые обогреватели и электроплиты с открытыми спиралями, ведь это не только пожароопасно, но и не соответствует требованиям электробезопасности.

    «00»

    В «00» все аналогично «0», класс отличается лишь тем, что появилась индикация присутствия опасного напряжения корпусе. При условии, что обслуживающий персонал обучен и есть средства индивидуальной защиты, можно использовать в сырых помещениях.

    «000»

    Добавлено УЗО с чувствительностью не более чем в 30 мА, со скоростью отключения не более 0,08 с. В остальном все аналогично классам защиты от поражения электрическим током «0» и «00».

    Важно: обязательно наличие СИЗов у тех, кто работает с этим оборудованием.

    «0I»

    Есть рабочая изоляция, но металлические части корпуса и другие нетоковедущие части не имеют изоляции. При этом, в отличие от предыдущих классов, заземляются специальным проводом либо имеют механический контакт с заземляющей шиной (контуром заземления). Место подсоединения защитного проводника или контакта с контуром обозначается соответствующим символом.

    Знак заземлено

    В качестве примера можно привести: ТП, грузоподъемные краны, подвижное оборудование, которое перемещается по рельсам или другим способом, но не дальше чем это позволяет заземляющий провод.

    Заземляющий провод согласно ПУЭ имеет желто-зеленый цвет изоляции. Заземление частей электрошкафов выполняется таким образом:

    Заземление щитка

    Шины заземляющего контура окрашиваются таким же образом:

    Шина заземления

    «I»

    Более высокий класс защиты от поражения электрическим током. В таких электроприборах на вилке для подключения в электросеть добавлен дополнительный контакт «заземление». Также как и в классе «000», у электрооборудования этого типа присутствует рабочая изоляция – это основное средство защиты. Проводящие же части оборудования, например, корпус, заземлены и снабжены защитой от возникновения напряжения на нетоковедущих частях.

    К этому классу защиты от поражения электрическим током относится большая часть бытовой техники: стиральная и посудомоечные машины, кухонные комбайны и прочее.

    Заземляющий контакт на вилке:

    Контакт заземления на вилке

    «I+»

    Аналогично предыдущему классу, но обязательно присутствует УЗО. При отключении заземления – класс приравнивается к «000». На фото УЗО на проводе и для крепления на ДИН-рейке:

    УЗО на проводе

    УЗО на рейке

    «II»

    Главным отличием электрооборудования со вторым классом защиты от поражения электричеством является наличие двойной усиленной изоляции проводников. Однако корпус остается незаземленным, а на вилке нет дополнительных заземляющих контактов. Возможно использование такого оборудования во влажных помещениях вплоть до 85% влажности, при условии, что класс защиты ниже IP65.

    Обозначается так:
    Обозначение второго класса защиты

    Оборудование бывает с изолированной оболочкой (корпусом) и металлическим. Для последнего возможно подключение заземляющего проводника, но это регламентируется стандартами и конкретными электроприборами. В зависимости от исполнения может присутствовать защитное сопротивление на контактах и клеммах питания, цепями контроля исправности защитных цепей.

    Примеры: уличные фонари на столбах, электрооборудование троллейбусов.

    Среди бытовой техники можно привести в пример неподвижное (телевизор) и подвижное электрооборудование, с малой вероятностью поражения (фен, дрель, пылесос, другой электроинструмент).

    «II+»

    Отличается от второго класса наличием УЗО. В свою очередь заземление корпуса отсутствует, как и заземляющий контакт на вилке. Графическое обозначение отличается от «II» наличием знака «+» внутри.

    «III»

    Оборудование с классом защиты от поражения электрическим током «III» отличается пониженным напряжением питания, до безопасного уровня, а именно 36В переменного и 42 постоянного тока. Графическое обозначение изображено на рисунке ниже.

    Третий класс защиты

    При наличии корпуса из металла возможно наличие заземляющего контакта, клеммы или болта для подключения заземляющего провода. А также в случаях, когда заземление несет не только защитную, но и функциональную роль.

    Для примера можно привести: переносные светильники для работы в условиях с повышенной опасностью, в ограниченном пространстве, при высокой влажности. Также к ним относится то оборудование, которое питается низким напряжением, а блок питания вынесен за пределы их корпуса, например: некоторые мониторы, ноутбуки и прочее.

    В заключение хотелось бы отметить — чтобы выбрать нужный класс защиты от поражения электрическим током, при покупке электрооборудования нужно руководствоваться в первую очередь условиями, в которых оно будет работать, тем как часто его будут обслуживать и будут ли его касаться люди при работе. Простыми словами: то оборудование, которое установлено в отдельных сухих помещениях, например электрощитовых или КТП, может иметь класс «0» и подобные. То оборудование, которое приходится постоянно держать в руках во время работы должно иметь более высокие классы, выше «II».

    Дополнительную информацию по теме вы можете узнать, просмотрев данное видео:

    Источник ►

  • Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Ударная дрель или перфоратор: что лучше выбрать для дома

    Для электрика, который производит монтаж проводки в квартире и офисе важно приобрести подходящий набор электроинструмента. Электрику приходится делать строительные работы, такие как: штробление стен под кабель, бурение сквозных отверстий для прокладки линии, отверстия для установки розеток, выключателей и т.д. Все эти работы объединяет необходимость делать выборку материала, из которого изготовлены стены, пол или потолок. Для этого используют дрели с ударным механизмом или перфораторы. Давайте разберемся, чем они отличаются и что лучше выбрать: ударную дрель или перфоратор?

    Ударная дрель

    Она отличается от обычной встроенным механизмом для совершения поступательных движения – ударов. Их патроны аналогичны по конструкции, выглядят и устроены одинаково. Для удержания рабочей оснастки, сверла, например, используются трёхкулачковые патроны. Эта конструкция при вращении наружной обоймы патрона сдвигает кулачки друг к другу, с помощью чего и обеспечивается зажим сверла.

    На картинке ниже изображено внутреннее устройство инструмента:

    Конструкция дрели с ударным механизмом

    Для работы есть два режима:

    1. Сверление.
    2. Сверление с ударом.

    Ударный механизм реализован с помощью храповика из подвижного и не подвижного кольца с зубцами на одной из сторон. Этот механизм не предполагает продольного перемещения на большую длину – амплитуда движения сверла находится в пределах пары миллиметров, а его энергия зависит от силы прижатия ударной дрели к стене и находится в пределах единиц Джоулей (Дж). То есть она скорее не бьет, а вибрирует в обрабатываемый материал.

    Перфоратор

    Главным отличием перфоратора от ударной дрели является конструкция ударного механизма. Он может быть электромеханическим и электропневматическим. Последний встречается в большей части моделей современного рынка.

    Конструкция перфоратора

    Принцип действия заключается в следующем: электродвигатель приводит во вращение шестерню редуктора, на выходном валу которого закреплен качающийся или, как его еще называют, пьяный подшипник (1). Он приводит поршень в движение вдоль цилиндра. В результате поршень взаимодействует с тараном (2), который бьёт по бойку (3), передавая энергию оснастке, установленной в SDS-патрон (4). Таким образом достигается большая энергия и глубина удара.

    Интересно: при аналогичной мощности энергия удара перфоратора в 2 и больше раза превышает энергию удара ударной дрели, что больше подходит для бетона.

    Второе отличие перфоратора от дрели с ударным механизмом является способ крепления буров в патроне. Если в предыдущем варианте использовались кулачковые зажимные патроны, то здесь используют SDS-патроны. В них обычное сверло установить нельзя – только специальные буры с соответствующим хвостовиком. В нем должно быть 4 прорези которые попарно имеют разный диаметр, они нужны для удержания оснастки.

    Чтобы установить обычные сверла в SDS-патрон можно установить переходник на кулачковый патрон, но в этом случае не удастся добиться высокого качества сверления из-за биений.

    Также стоит отметить, что бывают хвостовики и патроны двух типов:

    1. Под 4 прорези – SDS-plus, держит оснастку диаметром до 26 мм.SDS-plus
    2. Под 5 прорезей – SDS-max, буры диаметром больше 20 мм.SDS-max

    В чем разница

    Подведем итоги чтобы понять, что лучше ударная дрель или перфоратор, сравним общие характеристики. Примем за условие, что мощность одинакова. Тогда у перфоратора обороты будут около 800-1000 об/м, а у дрели 2500-3000 об/мин, крутящий момент отличается аналогично.

    Типовая энергия удара в зависимости от модели в пределах:

    • Ударная дрель – мала, определяется прижимом к стене. Мала и амплитуда продольного перемещения сверла.
    • Перфоратор – 0,5-27 Дж.

    Типы ударных механизмов

    Оснастка:

    • Ударная дрель – для коронок и сверел различных конфигураций с цилиндрическим хвостовиком.
    • Перфоратор – буры, зубила, коронки с хвостовиком типа SDS. При установке переходника на кулачковый патрон возможна установка любой оснастки от дрелей и шуруповертов.

    Режимы работы:

    • Ударная дрель – сверление без удара и сверление с ударом.
    • Перфоратор – сверление, сверление с ударом, только удары.

    Стоимость устройств одинаковой мощности на момент написания статьи:

    • Самая дешевая на «Яндекс.Маркете» ударная дрель – 800 рублей, 400 Вт.
    • Самый дешевый перфоратор – 1839 рублей, 400 Вт, 1.5 Дж.

    Что лучше купить и где применять

    Общую структуры этих инструментов мы рассмотрели, теперь перейдем к работам в быту. Для примера мы составили подборку задач, которые встречаются электромонтеру и обычному строителю.

    Использование электроинструмента

    1. Установка подрозетников и распределительных коробок. Эта процедура выполняется с помощью коронки. Для дерева, кирпича и бетона применяются различные коронки. Для бетона используют оснастку с победитовыми напайками или с алмазным покрытием. Выполняется без удара, поэтому подойдет как обычная, так и ударная дрель или перфоратор.
    2. Сверление несквозных отверстий в твердых материалах. При сверлении бетона и кирпича нужен удар, подойдут оба варианта инструмента, а для сквозных – только перфоратор.
    3. Штробление – выполняется перфоратором с зубилом или штроборезом. Перфоратор в этом случае включается в режим «только удары».
    4. Долбление ниш под щитки – только перфоратор.

    Если посмотреть ряд задач, которые решают оба этих инструмента, можно прийти к выводу, что лучше взять и то и другое. Для дома, чтобы просверлить пару раз в год отверстие в стене и повесить картину, например, стоит выбрать хорошую ударную дрель, чем плохой перфоратор. Для ремонта при ограниченном бюджете перфоратор будет более универсальным решением. Рассуждать на тему «что лучше…» не совсем объективно, потому что это разные инструменты, хотя и используются для похожих задач.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых подробно и наглядно объясняется, что предпочесть в разных условиях:

    Источник

  • Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    Проверка электроинструмента: периодичность, сроки, методика

    [ad_1]

    Любое строительство и ремонт не обходится без ручного инструмента, это упрощает и ускоряет его выполнение. При этом чаще всего используется именно переносной электроинструмент как самый надёжный и мобильный. Электрическая энергия одна из самых распространённых по всему миру, она используется и в бытовых условиях и производственных. Однако, не каждый мастер знает, что электрический инструмент необходимо регулярно проверять, чтобы он не стал причиной несчастного случая, связанного с поражением человека электрическим током или же взрыва (пожара) при работе в опасных пожароопасных условиях. В этой статьей мы расскажем, как выполняется проверка электроинструмента, с какой периодичностью это должно делаться и кто должен заниматься данным видом работ.

    Классификация электроинструмента по электробезопасности

    При эксплуатации электрического инструмента стоит знать, что он согласно действующему ГОСТу делится на несколько классов защиты. От этого напрямую зависит и проверка переносного электроинструмента, его периодичность и методика.

    • 0 — имеет только рабочую изоляцию без заземляющих устройств и соединений;
    • 01 — присутствует рабочая изоляция и заземляющий элемент, однако сам шнур, которым снабжен инструмент, провода заземления не имеет;
    • 1 — имеет рабочую изоляцию и заземляющий элемент, который подключен через кабель имеющий соответствующий вывод;
    • 2 — оснащён двойной изоляция, то есть изолирована электропроводка и токоведущие части, а также корпус выполнен из диэлектрического материала;
    • 3 — этот класс электроинструмента подключается на пониженное безопасное напряжение — не больше 42 Вольт, при этом заземлению аппараты не подлежат.

    Классы электрического инструмента

    Чаще всего в быту и на предприятии рабочие применяют именно электроинструмент 2 класса, так как он обладает достаточной изоляцией чтобы человек не был травмирован.

    Методика проверки инструмента

    Разрешается применять бытовой и производственный электроинструмент, прошедший проверку. Для этого разработан чёткий алгоритм, который нужно соблюдать каждому желающему поработать ним. При этом нужно чётко понимать разницу между поверкой и проверкой.

    Поверка — это испытания, которые проводятся в специальных лабораториях, находящихся на каждом крупном предприятии. В состав испытаний входят:

    1. Определение наличия и исправности цепи заземления путём применения специального омметра — один конец прибора подключается к выводу на вилке, а другой к заземлению, находящемся на самом инструменте. Измерения должны показать не более 0,5 Ом, что удовлетворяет условия безопасности использования инструмента.
    2. Измерение на целостность и качество изоляции проверяется мегаомметром при напряжении не больше 500 В для электроинструмента, рассчитанного на рабочее напряжение 220 В. Крутить его можно не быстро, этого будет достаточно чтобы увидеть сопротивление изоляции инструмента. При этом обязательно нужно не забыть нажать кнопку, включающую электрический инструмент. Прибор должен показывать сопротивление изоляции больше 500 кОм, если это значение меньше — работа с ним запрещается.
    3. Дальше проводиться пробное испытание его при работе на холостом ходу в течение 5–7 мин.

    Повышенным напряжением электроинструмент проверять запрещается, так как это приведёт к неминуемому выходу его из строя.

    Мегаомметр

    Проверка — осуществляется путём визуального контроля и осмотра. Проверить нужно не только корпус, но и шнур, соединяющий его с источником электроэнергии. Обращать внимание необходимо на:

    1. Целостность корпуса, это могут быть трещины и проломы.
    2. Питающий кабель, там не должно быть видимых пересыханий, повреждений, перетираний, а также следов подгорания и нагрева. Особое внимание стоит обращать и проверить места входа электрического шнура в корпус и к вилке.
    3. Осматривается и проверяется на целостность вилка и её контактная часть, которая будет включаться в сеть.

    Проверка должна выполняться перед началом работы, и перед включением после перехода на другое рабочее место. Естественно, профессиональная лабораторная поверка выполняется только на крупных предприятиях и фирмах, в бытовых условиях работнику хотя бы перед работой стоит внимательно осмотреть взятый в руки электроинструмент.

    Если говорить о том, какие сроки поверки электроинструмента, то согласно существующим нормативным правилам периодическая поверка инструмента должна быть не реже чем через каждые полгода, а проверять электроинструмент необходимо, как указывалось ранее, перед каждым его применением. Если ручное электрооборудование используется в экстремальных климатических и производственных условиях, то рекомендуется проверять его мегаомметром хотя бы раз в 10 дней.

    Оформление и учёт проверки

    Электроинструмент, использующийся на предприятиях в профессиональных целях, должен быть пронумерован и занесён в журнал учёта. Руководством предприятия и структурного подразделения необходим организован чёткий учёт за хранением, эксплуатацией и проверкой ручного электрооборудования. Вся необходимая информация фиксируется в специальном подготовленном журнале, а по результатам проверки и поверки выдаётся соответствующий протокол. И также обязательным мероприятием, обеспечивающим безопасность работы данным оборудованием, является квалифицированный инструктаж персонала с проверкой знаний, в котором озвучивается под подпись методы проверки, а также правила пользования с ним. Одним из важных критериев проверки и безопасной работы является применение и вспомогательного оборудования, такого как переноски и удлинители. Их проверять тоже нужно раз в полгода и обеспечить это — прямая обязанность лица, ответственного за электрохозяйство.

    Титульный лист журнала учета

    Образец журнала учета

    Как показывает практика и статистика, кто проводит хотя бы регулярный качественный осмотр, реже попадает под смертельно опасное напряжение. Особенно нужно быть внимательным при производстве работ во влажных помещениях (подвалах, ванных и т. д) и при отсутствии в системе питания современного УЗО (устройство защитного отключения), быстро реагирующего на пробои в цепи.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео, на котором показывается, как проверить качество электрического инструмента перед его покупкой:

    Вот по такой технологии осуществляется проверка и испытания электроинструмента. Теперь вы знаете, кто проводит проверочные работы и с какой периодичностью!

    [ad_2]

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

  • Кабель КРПТ: технические характеристики, маркировка, применение

    Кабель КРПТ: технические характеристики, маркировка, применение

    [ad_1]

    Электрикам часто приходится подключать подвижное оборудование и инструмент, при этом нужно найти кабель с соответствующим классом гибкости, чтобы его жилы и изоляция не повреждались в процессе эксплуатации. Толстый гибкий кабель позволяет подключать и мощное электрооборудование. В качестве примера можно привести подключение сварочного аппарата или использование в качестве кабеля от аппарата до держателя электродов и подключения массы. Эти потребности возникают как в быту, так и на производстве. Сегодня мы поговорим об одном из видов такой продукции и рассмотрим кабель КРПТ, его технические характеристики и область применения.

    Расшифровка маркировки

    Из маркировки проводника можно узнать о его назначении и из чего он состоит. КРПТ расшифровывается так:

    • К — кабель.
    • Р — резина. Говорит о материале, из которого сделана изоляция и оболочка.
    • П — переносного типа. Эта буква говорит о возможности «подвижного» монтажа, т.е. о том, что во время работы подключенное к нему оборудование и устройства могут передвигаться. Подробнее о сфере применения мы поговорим позже.
    • Т — тяжелый.

    Особенности конструкции

    Гибкие проводники обычно изготавливаются с медными жилами, поскольку алюминий для создания многопроволочной жилы не применяется. Отсюда следует, что КРПТ – медный кабель с гибкими многопроволочными жилами, у него резиновая изоляция и общая оболочка также из резины. Его можно использовать как для внутреннего монтажа, так и для внешней прокладки. Кабельная продукция в резиновой изоляции обладает хорошей гибкостью и надежностью защиты. С помощью КРПТ вы можете подключать нестационарные электроприборы и привод механизмов, а также ручной электроинструмент.

    Конструкция гибкого кабеля

    Описание характеристик

    Кабель КРПТ имеет широкое применение и может использоваться для подключения нагрузки к электросетям. Давайте рассмотрим основные технические характеристики проводника:

    1. Напряжение 660/1000В переменного или постоянного тока соответственно.
    2. Допустимая токовая нагрузка (плотность тока) находится в пределах 3-20 А/мм2.
    3. Рабочий температурный диапазон типовой для кабелей с резиновой изоляции, находится в диапазоне от -60 до +50 градусов Цельсия. Кратковременно может достигать 75 градусов Цельсия.
    4. В зависимости от площади сечения жил и их количества внешний диаметр лежит в пределах от 8 до 69 мм.
    5. Ряд сечений жил – от 0,75 кв. мм. до 400 кв. мм.
    6. Количество жил от 1 до 4. Защитный или нулевой проводник маркируется желто-зеленым или синим цветом, что соответствует международной системе маркировки. «Земляная» жила может быть тоньше остальных, например 3х2.5 + 1х1.5 – здесь три жилы по 2,5 кв. мм и 1 с сечением 1,5 кв. мм.
    7. Соответственно вес кабеля от 90 до 9900 кг/км.
    8. 8 внешних диаметров – минимальный радиус изгиба.
    9. Срок службы – 4 года.
    10. Состав изоляции не позволяет распространяться горению и позволяет использовать кабель для наружной прокладки без дополнительной защиты.

    КРПТ чаще всего поставляется в барабанах диаметром от 10 до 22 см, его минимальная строительная длина 100 м. Для малых партий кабеля до 100 м используется бухтовая упаковка. Кабель соответствует: ГОСТ 13497-77 и ОСТ 16 0.505.003-77.

    Ниже приведена таблица типовых сечений проводника:

    Сечения кабеля КРПТ

    Область применения

    Кабель КРПТ применяется везде, где нужно подвижное соединение. Например, на грузоподъемных механизмах: кранах, тельферах, кран-балках. Его подвешивают для питания подвижной тележки. Также можно использовать проводник для сварочных работ и подключения сварочного аппарата.

    В отдельных случаях КРПТ используют для подключения контрольных и измерительных цепей. Но по своему предназначению и техническим характеристикам он не заменит специализированный контрольный вариант типа КВВГ. Кроме того этот кабель подойдет для сборки удлинителя, особенно если удлинитель будет использоваться на улице.

    Самодельный трехфазный удлинитель

    Допускается монтаж на открытом воздухе, закрепив на тросах. Под землей без дополнительной защиты его монтировать нельзя, поскольку есть риск повреждения изоляции под давлением грунта.

    Лучшие производители

    К сожалению, КРПТ снят с производства, его можно заменить кабелем КГ (кабель гибкий). В принципе кабель КГ является полным аналогом КРПТ по техническим характеристикам, за исключением некоторых его вариантов. В тоже время следует отметить, что хоть КРПТ и снят с производства, его можно купить из складских запасов, стоит обратить внимание на следующих производителей:

    1. РыбинскКабель.
    2. ОАО Электрокабель.
    3. Завод КАМКАБЕЛЬ.
    4. ГК «СЕВКАБЕЛЬ».

    На этом мы и заканчиваем обзор данного типа проводника. Теперь вы знаете технические характеристики кабеля КРПТ, область применения и основные сечения.

    [ad_2]

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

  • Как понизить напряжение постоянного и переменного тока

    Как понизить напряжение постоянного и переменного тока


    Согласно ПУЭ для питания переносного освещения должно применяться напряжение не выше 50 Вольт, а при работе в особо опасных и замкнутых пространствах – 12 Вольт (ПУЭ 6.1.16-18). При этом питание должно осуществляться через трансформаторы. Это нужно для того, чтобы исключить поражение электрическим током. Да и не всегда выходные параметры блоков питания или аккумуляторов позволяют подключить гаджеты или другую электронику. В связи со всем этим мы расскажем о том, как понизить напряжение постоянного и переменного тока до нужного вам значения.

    Понижаем переменное напряжение

    Рассмотрим типовые ситуации, когда нужно опустить напряжение, чтобы подключить прибор, который работает от переменного тока, но напряжение его питания не соответствует привычным 220 Вольтам. Это может быть, как различная бытовая техника, инструмент, так и упомянутые выше светильники.

    Подключение бытовой техники из США на 110 В к сети 220 В

    Пожалуй, самая частая ситуация возникает, когда человек покупает из зарубежных интернет-магазинов какой-то прибор, а по его получении определяет, что он рассчитан на питание от 110 Вольт. Первый вариант – это перемотать трансформатор питающий устройство, но большинство приборов работают от импульсного источника питания, а для подключения электроинструмента – лучше вообще обойтись без перемотки. Для этого нужно использовать понижающий трансформатор. Кроме этого вы можете понизить напряжение в сети с помощью автотрансформатора или обычного трансформатора с отводами от первичной обмотки на 110-127В – такие часто встречались в советских телевизорах и других электроприборах.

    Схема сетевого трансформатора

    Однако при использовании такого включения трансформатора, если произойдет, обрыв части обмотки после отвода 110 Вольт (см. рисунок ниже) все 220В подойдут на прибор, и он выйдет из строя.

    Обрыв в трансформаторе

    Если говорить о готовых устройствах, то можно обратить внимание на автотрансформаторы «ШТИЛЬ».

    Штиль

    Важно! При покупке трансформаторов или автотрансформаторов учитывайте номинальный ток его обмоток и мощность, которую он выдержит.

    Более надежным вариантом решения проблемы будет понизить напряжение с 220 до 110В или с 220 до 127В с помощью трансформатора. На рынке есть множество компаний, которые продают такие изделия, в основном это тороидальные трансформаторы. Они бывают в металлических боксах или корпусах меньших размеров со встроенной розеткой, а также в виде адаптеров в пластиковых корпусах.

    Тороидальный трансформатор в боксе

    Подведём итоги, перечислив основные требования к трансформатору для питания 110В приборов:

    1. На выходе трансформатора должно быть 110В, а на входе – 220В.
    2. Мощность трансформатора должна быть больше чем мощность подключаемого прибора хотя бы на 20%.
    3. Желательно защитить первичную и вторичную цепь с помощью предохранителя.
    4. Доступ к выводам высокого напряжения должен быть ограничен, а все соединения изолированы.

    Понижаем напряжение для питания низковольтных светильников

    В начале статьи мы упомянули о том, что переносной светильник должен питаться от пониженного напряжения. В быту этот вопрос будет особо актуален для автолюбителей при ремонте автомобиля в гараже. Такие же светильники используются и в качестве местного источника света на станках (сверлильных, токарных, заточных и прочих).

    Трансформатор 220-36 В

    Для того чтобы понизить напряжение с 220 до 36В, можно использовать трансформаторы марки:

    • ОСО 0.25 220/36В;
    • ОСМ 0.063кВт 220/36;
    • ОСЗР 0.063кВт 220/36В;
    • Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220 36В (это готовое решение в металлическом корпусе для монтажа в помещениях, класс защиты IP54).

    Трансформатор 220-12 В

    Для понижения напряжения с 220 до 12В можно использовать трансформаторы марки:

    • ОСО25 220/12В;
    • TRS 300W AC 220 B-AC 12B (тороидальный не занимает много места);
    • 30ВА, 230/12В, 2,5А INDEL TSZS30/005M (маломощный для установки на DIN рейку).

    Понижение напряжения в доме

    Наряду со скачками в электросети часто возникает проблема с повышенным и пониженным напряжением. Это приводит к преждевременному выходу из строя нагревательных приборов, ламп и других устройств у потребителя. Допустим вам нужно понизить напряжение с 260 до 220В, значит ваш выбор – использование стабилизатора напряжения. Они бывают разных типов, самый дешевый из них – релейный, по сути это автотрансформатор, в котором реле автоматически переключают отводы от обмотки.

    Если вам нужно защитить конкретный прибор, например, компьютер – используйте маломощные модели мощностью порядка 1000 ВА (1 кВа), такие, как SVEN VR-L1000, его стоимость 17-20 долларов. Но учтите, что активная выходная мощность у них меньше указанной полной в Вольт-Амперах. К примеру, модель на 1 кВА, может питать нагрузку до 0,3-0,4 кВт. Также смотрите на характеристики. Указанная модель выдерживает до 285 Вольт, но большинство моделей упираются в 260 В.

    Стабилизатор SVEN

    Чтобы защитить весь дом в большинстве случаев хватит модели RUCELF SRWII-12000-L её полная мощность 12000 ВА, а нагрузочная способность по активной мощности – 10000 Вт. Он выдерживает входное напряжение вплоть до 270В.

    RUCELF SRWII-12000-L

    Более подробно узнать о том, как выбрать стабилизатор напряжения и какие бывают стабилизаторы, мы рассказывали в статьях:

    Балластный конденсатор для питания маломощных устройств

    Для питания маломощных устройств можно обойтись без трансформатора – одним конденсатором. Такая схема называется бестрансфторматорный блок питания на балластном конденсаторе. Принцип его работы основан на ограничении тока с помощью реактивного сопротивления ёмкости. Ниже вы видите варианты её реализации.

    Схема балластного конденсатора

    Расчёт ёмкости балластного конденсатора для бестранформаторного питания производится исходя из потребления тока нагрузкой и напряжения её питания.

    Расчёт ёмкости балластного конденсатора

    Или по такой формуле, результат они дают приблизительно одинаковый:

    Формула для расчёта ёмкости балластного конденсатора

    Кстати, выражение под корнем в результате при расчётах конденсаторов для питания устройств от 5-20В даёт примерно 220, или значение равное Uвходному.

    Такой источник питания подходит для подключения приёмников, светодиодов, ночников, зарядки небольших аккумуляторов и других маломощных потребителей.

    Понижаем постоянное напряжение

    При конструировании электроники часто возникает необходимость понижения напряжения имеющегося блока питания. Мы также рассмотрим несколько типовых ситуаций.

    Если вы работаете с микроконтроллерами – могли заметить, что некоторые из них работают от 3 Вольт. Найти соответствующие блоки питания бывает непросто, поэтому можно использовать зарядное устройство для телефона. Тогда вам нужно понизить его выход с 5 до 3 Вольт (3,3В). Это можно сделать, если опустить выходное напряжение блока питания путём замены стабилитрона в цепи обратной связи. Вы можете добиться любого напряжения как повышенного, так и пониженного – установив стабилитрон нужного номинала. Определить его можно методом подбора, на схеме ниже он выделен красным эллипсом.

    Схема зарядного устройства

    А на плате он выглядит следующим образом:

    Стабилитрон на плате

    На следующем видео автор демонстрирует такую переделку, только не на понижение, а на повышение выходных параметров.

    На зарядных устройствах более совершенной конструкции используется регулируемый стабилитрон TL431, тогда регулировка возможна заменой резистора или соотношением пары резисторов, в зависимости от схемотехники. На схеме ниже они обозначены красным.

    TL431 на схеме

    Кроме замены стабилитрона на плате ЗУ, можно опустить напряжение с помощью резистора и стабилитрона – это называется параметрический стабилизатор.

    Параметрический стабилизатор

    Еще один вариант – установить в разрыв цепи цепочку из диодов. На каждом кремниевом диоде упадёт около 0,6-0,7 Вольт. Так опустить напряжение до нужного уровня можно, набрав нужное количество диодов.

    Часто возникает необходимость подключить устройство к бортовой сети автомобиля, оно колеблется от 12 до 14,3-14,7 Вольт. Чтобы понизить напряжение постоянного тока с 12 до 9 Вольт можно использовать линейный стабилизатор типа L7809, а, чтобы опустить с 12 до 5 Вольт – используйте L7805. Или их аналоги ams1117-5.0 или ams1117-9.0 или amsr-7805-nz и подобные на любое нужное напряжение. Схема подключения таких стабилизаторов изображена ниже.

    ИМС стабилизатор

    Для питания более мощных потребителей удобно использовать импульсные преобразователи для понижения и регулировки напряжения от источника питания. Примером таких устройств являются платы на LM2596, а в англо-язычных интернет-магазинах их можно найти по запросам «DC-DC step down» или «DC-DC buck converter».

    LM2596

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно рассмотрены способы понижения напряжения:

    Вот и все наиболее рациональные варианты, позволяющие понизить напряжение постоянного и переменного тока. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Источник

  • Дизельные электростанции 6 кВт – какие бывают, как их используют | Инструмент и оборудование

    Дизельные электростанции 6 кВт – какие бывают, как их используют | Инструмент и оборудование

    Дизельные электростанции средней мощности (6 кВт) используются в качестве основных и резервных источников энергии в быту и промышленности. Их устанавливают в небольших мастерских, торговых помещениях. Они предлагаются в разных вариантах исполнения, различаются конструкцией, количеством фаз, способом запуска.

    Разновидности дизельных генераторов

    Дизельные электростанции классифицируются на однофазные и трехфазные. Первые предназначены для бытового применения, подключения оборудования в 220 В. Вторые могут использоваться в больших загородных домах и на объектах промышленности. Их применяют для подсоединения техники в 220 В и 380 В.

    Однофазный генератор.jpg

    Генераторы выпускаются на открытой раме и в корпусе, обеспечивающем защиту от шума и негативного воздействия погодных и климатических факторов. Преимущество первых – демократичная стоимость. Их можно устанавливать на удалении от жилых помещений, что обуславливается высокой шумностью станций. Генераторы в корпусах имеют более высокую стоимость. Но такие модели характеризуются повышенной безопасностью.

    Трехфазный генератор.jpg

    Преимущества дизельных электростанций

    Популярность дизельных генераторов энергии связана с наличием у них целого списка преимуществ. К их числу относятся:

    • низкая себестоимость генерируемой энергии;
    • быстрая окупаемость расходов на покупку;
    • большой моторесурс;
    • возможность продолжительного применения без отключения.

    Сейчас на рынке представлены различные модели дизельных электростанций средней мощности —  https://www.litenergo.ru/dizelnye-elektrostantsii/6-kvt/ от отечественных и зарубежных брендов. Выбирая станцию, нужно учитывать место ее монтажа. Для открытых строительных площадок, подвалов, помещений, расположенных далеко от жилых объектов, рекомендуются модели с автоматическим запуском. Они отличаются наличием электронного блока. Последний самостоятельно осуществляет запуск электростанции после отключения основного источника энергии или при ее критическом снижении. Некоторые генераторы предусматривают встроенный таймер, позволяющий программировать работу оборудования по времени.

    Основные сферы применения

    Высокий крутящий момент и внушительная производительность делают дизельные станции выгодными в применении там, где предусматривается длительное энергоснабжение и большие нагрузки. Их можно встретить на сравнительно небольших строительных площадках. Благодаря генераторам поддерживается работоспособность электроинструмента, насосов, приборов освещения. Они выступают дополнительными источниками энергии для компьютеров, серверов, касс на торговых площадках. К ним подключаются холодильники, аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна при организации выездных развлекательных мероприятий.

    Важно! Ресурс дизельных электростанций, в среднем в 4-5 раз больше, чем бензиновых. Но в обслуживании они более трудоемки. Этот недостаток нивелируется длительным функционированием без перегревания.

    Еще одной сферой использования генераторов с дизельными моторами выступает гаражный сервис. В мастерских, СТО, шиномонтажных пунктах они обеспечивают снабжение энергией вулканизаторов, стендов, балансировочных платформ. Работают представленные станции не на полной мощности. Чтобы определить, достаточными ли будут параметры модели в 6 кВт для того или иного объекта, необходимо суммировать все пусковые мощности подключаемых приборов и добавить запас в 20-30%. Желательно покупать генераторы проверенных производителей. Это упростит их обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации.

    Источник ►

  • 5 лучших производителей кухонных вытяжек

    5 лучших производителей кухонных вытяжек

    [ad_1]

    Кухонные вытяжные системы уже ни для кого не являются роскошью или же каким-то особенным вариантом техники. Большинство кухонь оборудовано данными приспособлениями и спрос на них все больше растет. Мы уже рассказывали вам, как выбрать вытяжку, где вкратце останавливались на наиболее надежных фирмах, оптимальных по цене и качеству. В этой статье хотелось бы более подробно рассмотреть вопрос и предоставить к вашему вниманию рейтинг лучших производителей вытяжек для кухни в 2016 году. Сразу же обращаем ваше внимание на то, что предоставленные бренды попали в наш список, т.к. имеют больше всего положительных отзывов от покупателей и к тому же являются лидерами рынка бытовой техники.

    Кратко о странах

    Первым делом все же хотелось остановить ваше внимание на самих странах-производителях, какие особенности производства у каждой из них.

    Безусловно, немецкая техника — это показатель качества, долговечности и надежности. Даже в нашем рейтинге 2 из 5 фирм немецкие (Бош и Сименс), т.к. вытяжки данного производства соответствуют высочайшим стандартам качества при средней рыночной цене. Долгое время немецкие бренды славились тем, что выпускаемые ими аппараты не нужно было относить в сервисный центр вплоть до 10 лет, а то и более.

    Ассортимент техники

    Итальянские производители (к примеру, Candy), славятся современным и в то же время аккуратным дизайном. Нет ничего лишнего — практичные материалы, удобное управление, конкурентоспособные функциональные возможности и приемлемая цена. Можно найти подходящую под свои финансовые возможности модель. Ценовой сегмент — от 3,5 до 35 тыс. рублей. В нашем рейтинге лучших производителей кухонных вытяжек есть и итальянская марка — Elica.

    Отдельно хотелось бы выделить Испанию и Словению, которые могут похвастаться своими качественными фирмами — Gorenje и Asko. Европейские производители зарекомендовали себя достаточно положительно со многих сторон: высокое качество сборки техники, современный дизайн, использование практичных материалов, многофункциональность и самое главное — огромный ассортимент моделей. Можно выбрать подходящего помощника для кухни от 3 до 85 тыс. рублей. При максимальных вложениях вы станете обладателем мощной современной вытяжки островного типа. В рейтинге вы можете увидеть словенскую компанию Горенье.

    Говоря о лучших странах производителях нельзя не обратить внимание на Японию, которая с давних времен славится не только высоким качеством сборки техники, но и передовыми технологиями. В некоторых моделях вытяжек для кухни есть такие функциональные возможности, которых не встретишь у конкурентов. Японское качество можно сравнить только с немецким, причем ценовой сегмент у них также идентичный.

    Ну и в завершение хотелось бы немного рассказать об отечественном производстве. На рынке относительно недавно появились устройства от фирмы Hansa, которые за небольшой промежуток времени получили признание и хорошие отзывы покупателей. Конечно, в наш ТОП-5 не целесообразно вносить данного производителя, т.к. существуют более качественные бренды, но все же, если вам нужна недорогая, но хорошая вытяжная система, обратите внимание на модельный ряд Ханса. Есть достаточно много удачных моделей, которые могут конкурировать с лидерами рынка.

    О странах-изготовителях поговорили, теперь все же определимся, какие фирмы вытяжек для кухни являются лучшими в 2016 году.

    Рейтинг фирм

    Bosch

    Компания Бош является не только лидером среди производителей кухонных вытяжек, но и лучшей фирмой посудомоечных машин, а также других видов бытовой техники и даже электроинструмента. Вытяжные устройства от компании Bosch находятся в среднем ценовом сегменте, изготавливаются из качественных материалов (чаще всего нержавеющая сталь), обладают хорошей производительностью и не слишком сильно шумят.

    Bosch

    Модельный ряд включает в себя как встраиваемые, так и отдельно стоящие аппараты, с шириной от 30 до 90 см. На сегодняшний день можно встретить немалое количество отрицательных отзывов о продукции Бош, но к вытяжкам для кухни это не относится, тут фирма хорошо постаралась и завоевала авторитет на рынке.

    Gorenje

    Как мы уже писали выше, словенские вытяжки могут быть как достаточно дешевыми, так и неприлично дорогими. С одной стороны это большой плюс, т.к. можно найти подходящую модель под свой бюджет, но с другой стороны в линейке могут встретится не самые удачные вытяжные устройства, поэтому нужно детально изучать отзывы о понравившемся аппарате. В целом техника Горенье помимо высокого качества славится и уникальным дизайном, который может стать изюминкой технического оснащения кухни, как например Gorenje DQGA65KR, показанная на фото:

    Дизайн Gorenje DQGA65KR

    Elica

    Итальянский производитель Элика специализируются на изготовлении более дорогих вытяжек для кухни. Высокая цена оправдана, т.к. за нее покупатель получает не только высокое качество сборки, но и многофункциональность, а также хорошую производительность. Помимо этого дизайн моделей Элика всегда восхищает покупателей: изысканные формы, глянцевое покрытие, удобное расположение кнопок. Все это делает вытяжки Элика одними из лучших в мире, поэтому производитель справедливо занимает 3 место в нашем рейтинге.

    Elica

    Также рекомендуем ознакомиться с лучшими двухкамерными холодильниками по цене и качеству!

    Siemens

    Компания Сименс, по сути, стоит на ровне с Эликой и всего лишь чуть-чуть уступает Бошу. Тут не стоит слишком много расписывать: немецкое качество сборки, фирма идет в ногу с современными технологиями, преуспевает в производительности и удовлетворяет желания покупателя. Единственное, из-за чего только 4-е место в рейтинге лучших: строгий дизайн в большинстве случаев, а также более высокая цена, нежели у конкурентов.

    Сименс

    Shindo

    Ну и замыкает наш ТОП-5 японская компания Шиндо, чьи вытяжки для кухни славятся оригинальным дизайном и инновационными технологиями. Шиндо не признает механическое управление. Практически весь современный модельный ряд оснащен сенсорами. Более того, техника Шиндо оснащена всевозможными индикаторами, является достаточно экономичной и при этом по цене не пугает покупателей. В 2016 году можно купить вытяжное устройство Шиндо за 3-45 тыс. рублей. Т.е. для каждого найдется свой идеальный вариант исполнения. Ну и дизайн вас также должен приятно впечатлить:

    Шиндо

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезно видео по выбору данного вида кухонного техники:

    Это были лучшие производители вытяжек для кухни в 2016 году. Надеемся, предоставленный рейтинг был для вас полезным и пригодился при выборе подходящей модели для дома!

    [ad_2]

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

  • Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками

    Ремонт ванной комнаты и туалета своими руками

    Каким же образом происходит ремонт ванной комнаты в стандартной квартире? Для начала рассмотрим отдельные составляющие этапов предстоящих работ. Как правило, все коммуникации и трубы скрыты либо в полу, либо в стене за специальным коробом, а стенки и пол выложены плиткой. Потолок в большинстве квартир обычно состоит либо из пластиковых панелей, либо натяжной, либо просто покрашенный. Не стоит забывать и про освещение, которое часто располагается в области зеркала или по потолочному периметру (так называемое точечное освещение).

    (далее…)

  • 5 схем плавного включения ламп накаливания

    5 схем плавного включения ламп накаливания

    [ad_1]

    Лампочки Ильича до сих пор остаются лидерами по популярности, благодаря своей цене, но у них есть очень большой недостаток — малый срок работы, обусловленный разрушением нити накала во время включения. В настоящее время разработаны электронные устройства для плавного включения ламп накаливания, которые осуществляют подачу напряжения на спираль с нуля и до максимума в несколько секунд. Постепенный прогрев нити накала позволяет продлить ресурс лампочки в несколько раз, вместо заявленных 1000 часов. Разработанные схемы для самостоятельной сборки имеют немного деталей и обычно не требуют наладки. В это статье мы рассмотрим, как сделать плавное включение ламп накаливания на 220 В своими руками.

    Внимание! Рассматриваемые устройства имеют на элементах сетевое напряжение и требуют особой осторожности при сборке и наладке.

    Тиристорная схема

    Данную схемку можно рекомендовать для повторения. Она состоит из распространенных элементов, пылящихся на чердаках и в кладовках.

    УПВЛ на тиристорах своими руками

    В цепи выпрямительного моста VD1, VD2, VD3, VD4 в качестве нагрузки и ограничителя тока стоит лампа накаливания EL1. В плечах выпрямителя установлен тиристор VS1 и сдвигающая цепочка R1 и R2, C1. Установка диодного моста обусловлена спецификой работы тиристора.

    После подачи напряжения на схему, ток протекает через нить накала и попадает на выпрямительный мост, далее через резистор происходит зарядка емкости электролита. При достижении напряжения порога открывания тиристора, он открывается, и пропускает через себя ток лампочки накаливания. Получается постепенный, плавный разогрев вольфрамовой спирали. Время разогрева зависит от емкости конденсатора и резистора.

    Симисторная схема

    Симисторная схема одержит меньше деталей, благодаря использованию симистора VS1 в качестве силового ключа.Прибор на симисторе Элемент L1 дроссель для подавления помех, возникающих при открывании силового ключа, можно исключить из цепи. Резистор R1 ограничивает ток на управляющий электрод VS1. Время задающая цепочка выполнена на резисторе R2 и емкости C1, которые питаются через диод VD1. Схема работы аналогична предыдущей, при заряде конденсатора до напряжения открывания симистора, он открывается и через него и лампу начинает протекать ток.

    Плавное включение лампочки

    На фото ниже предоставлен симисторный регулятор. Он кроме регулирования мощности в нагрузке, также производит плавную подачу тока на лампу накаливания во время включения.

    Триак в сборе

    Схема на специализированной микросхеме

    Микросхема кр1182пм1 специально разработана для построения всевозможных фазовых регуляторов.

    кр1182пм1

    В данном случае, силами самой микросхемы регулируется напряжение на лампочке накаливания мощностью до 150 ватт. Если нужно управление более мощной нагрузкой, большим количеством освитителей одновременно, в цепь управления добавляется силовой симистор. Как это выполнить смотрите на следующем рисунке:

    Подключение микросхемы

    Использование данных устройств плавного включения не ограничиваются только лампами накаливания, их так же рекомендуется устанавливать совместно с галогеновыми на 220 в. Аналогичные по принципу действия устройства устанавливаются в электроинструменты, запускающие плавно якорь двигателя, также продлевая срок службы прибора в несколько раз.

    Важно! С люминесцентными и светодиодными источниками устанавливать данное устройство категорически не рекомендуется. Это связано с разной схемотехникой, принципом действия, и наличием у каждого устройства собственного источника плавного разогрева для компактных люминесцентных ламп или отсутствии потребности в данном регулировании для LED.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно рассматривается еще одна популярная схема сборки прибора — на полевых транзисторах:

    Самоделка на транзисторах


    Теперь вы знаете, как сделать устройство плавного включения ламп накаливания на 220 В своими руками. Надеемся, схемы и видео в статье были для вас полезными!

    [ad_2]

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

  • Заземление: нормы, меры защиты, условия возникновения

    Заземление: нормы, меры защиты, условия возникновения

    Электрический ток совершает много полезной работы и жизнь современного человека без него невозможна, однако кроме пользы он может принести и вред. Удар током может привести к болевым ощущениям, ожогам и даже к летальному ихсоду. Электробезопасность – очень обширная тема, которая рассматривается далеко не одной публикацией. В этой статье мы расскажем, о том что такое напряжение прикосновения и что под ним понимается.

    Определение понятия

    Когда человек или животное касается своим телом оголенных токоведущих частей, корпуса прибора, который почему-то оказался под потенциалом, кабеля с поврежденной изоляцией и т.п, а сам, при этом стоит на земле – то разность потенциалов между точкой касания и землей называется напряжением прикосновения.

    Касание электроустановки под напряжением

    Иначе говоря, это то напряжение, под которым находятся две оголенные проводящие части не соединенные между собой.

    Условия возникновения таковы — корпуса электроприборов обычно заземлены, но повреждения изоляции электрооборудования внутри этих корпусов вызывает появление напряжения прикосновения, когда вы возьметесь рукой за металлическую часть корпуса и связанных с ним металлических частей.

    Безопасно ли напряжение прикосновения

    Начнем с того, что именно опасно? Напряжение само по себе не представляет особой опасности. Разрушающие и опасные воздействия оказывает электрический ток. Однако от величины напряжения зависит вероятность получить удар током. Безопасным считается напряжение переменного тока 42 Вольта, ранее считали 36 В. Оно применяется для обустройства переносных светильников и для питания электроинструмента, при работе в труднодоступных местах, в гаражах, подвалах, влажных помещениях, а также в местах временных работ. Но напряжение прикосновение и безопасное напряжение для человека это немного разные вещи.

    Действие электрического тока на человека губительно, он может вызвать фибриляционное сокращение сердца и смерть, поэтому величины допустимых напряжений и токов прописаны в нормативных документах. Согласно нормам, описанным в ГОСТ 12.1.038-82 напряжение прикосновения в нормальных условиях (без аварий) не должно быть больше:

    • при переменном токе с частотой 50 Гц – 2 В (ток – 0,3 мА);
    • при переменном токе с частотой 400 Гц – 3 В (ток – 0,4 мА);
    • при постоянном токе – 8 В (ток – 1 мА);

    Это предельно допустимые значения при воздействии до 10 минут в сутки. Стоит отметить, что для людей, которые работают при температурах больше чем 25°С и относительной влажности более 75% эти значения уменьшают в 3 раза.

    Так как напряжение прикосновения измеряется между местом положения человека на земле (его контакта с проводящей поверхностью) и местом касания электрооборудования – из этого следует, что оно зависит от места расположения в помещении, точнее относительно точки заземления. Чем дальше вы стоите в момент, когда коснулись опасного прибора, на чьем корпусе оказался потенциал (от точки заземления), тем больше величина напряжения прикосновения.

    Влияние расстояния на величину напряжения

    Стоит отметить еще несколько определений:

    1. Зона растекания. Такая площадь на земле, за пределами которой потенциал, возникший, при протекании тока замыкания на землю, равен нулю. За пределами зоны растекания напряжение прикосновения численно равняется величине потенциала на поверхности, которой касаетесь.
    2. Шаговое напряжение. Это напряжение между двумя точками на земле (грунте) вокруг места замыкания токоведущей части на землю. Смысл состоит в том, что если возле вас упал высоковольтный кабель, двигаться от него нужно мелкими приставными шагами, не отрывая ноги от земли, таким образом уменьшая расстояния между шагами. Потенциал от точки замыкания на землю убывает по экспоненте. Это значит, что в месте замыкания на землю – он равен потенциалу замыкаемого проводника, а за пределами зоны растекания нулю. Тогда напряжение между этими двумя точками равняется напряжению замкнутого кабеля.

    Плакат по электробезопасности

    Вы должны были заметить, что напряжение прикосновения, зона растекания и шаговое напряжение связаны между собой.

    Пути снижения опасности

    Давайте разберемся, как защитится от напряжения прикосновения. Чтобы снизить опасность возникновения потенциала на корпусах электроприборов нужно, во-первых, обеспечить надежное заземление. Причем сопротивление переходного контакта заземлителя (металлосвязь) не должно превышать 0,01 Ома. Место соединения должно быть надежно закреплено болтом или сваркой, его нужно регулярно проверять.

    Заземление в щите

    Во-вторых – прежде чем включать приборы после долгого простоя и вообще старые (более 10 лет) нужно проверить качество изоляции проводов и кабелей, для этого используют мегаомметр. Ориентировочно – сопротивление изоляции должно быть на уровне 1 МОм (мегаом) на 1 кВ. Для электросети 220-380 Вольт достаточно и 0,5 МОм.

    Для снижения возможности поражения электрическим током необходимо устанавливать УЗО или дифавтомат. Их назначение – защита людей от поражения током. Но здесь нужна система заземления TN-C-S, то есть в сети должны присутствовать отдельные провода PE и N, но никак не совмещенный нулевой провод. Необходимо выполнять требования защиты, иначе УЗО не будет корректно выполнять свои задачи.

    Расчет напряжения прикосновения

    В сетях с изолированной нейтралью напряжение прикосновения рассчитывается по формуле:

    Uприкземликорпуса

    Потенциал земли уменьшается с удалением от точки заземления, это проиллюстрировано на картинке выше. В случае, когда заземлитель один – самое опасное касание будет корпуса того прибора, который расположен от заземлителя дальше всех. Поэтому заземляющих контур должен объединять всю площадь помещения и обеспечивать равномерное уравнивание потенциалов.

    Полностью формула, учитывающая все сопротивления (касания, зоны растекания), выглядит следующим образом:

    U=Фзa1a2,

    Где a1 – коэффициент U прикосновения, на него влияет форма кривой падения потенциала, a2 – коэффициент касания, учитывает сопротивление растекания по площади, на которой стоит человек, обуви, изоляции фазы от земли.

    В сетях с глухозаземленной нейтралью, когда человек оказывается под действием напряжения ниже чем линейное (при линейном 380В, фазное равно 220В) ток, протекающий через тело человека, ограничивается сопротивлением обуви, пола (земли) и тела.

    Формула для расчета

    Способы измерения

    При введении и плановых проверках состояния электроустановок проводят измерение напряжения прикосновения, давайте узнаем о порядке измерения. Сначала отключают нулевой провод от электрощита. Затем измеряют сопротивление милиомметром или измерителем заземляющих контуров, типа MRU-101. Затем собирают схему, где на расстоянии не менее 25 м от заземлителя (на рисунке цифра 2) устанавливают штырь на глубину 25-30 см и электрод, аналогичный ступне человека (на рисунке обозначен цифрой 3). Между заземлителем и штырем подают напряжение V1. Вольтметр V2 – напряжение прикосновения. Параллельно ему установлен резистор на 1000 Ом (имитация сопротивления тела человека) и разъединитель (когда он замкнут выполняется измерение).

    Измерение напряжения прикосновения

    Так выглядит электрод, который имитирует ступню человека:

    Электрод

    Где 1 – прокладка из сукна (влажная), 2 – проводящая пластина из меди, 3 – диэлектрик, 4 – рукоятка, 5 – подключаемый к измерителю провод.

    Другой способ называют «метод вольтметра-амперметра». На рисунке R2 – сопротивление тела:

    Метод вольтметра-амперметра

    Вольтметр измеряет напряжение прикосновения, амперметр – ток через заземлитель. В качестве источника напряжения можно использовать трансформатор с характеристиками:

    • Uвых = 500 В;
    • Pном = 100 кВа;

    Альтернативы: автономный генератор, трансформатор собственных нужд. Ноль вторичной обмотки – заземлить.

    На видео ниже наглядно демонстрируется специальный прибор для измерения напряжения прикосновения:

    Чем опасно напряжение прикосновения? Вас может ударить током, ведь на поверхности прибора находится потенциал электропитающей сети. Бытовые приборы с питанием 220, например электроплита, опасны, а промышленные сети 380 вольт и тяжелые условия работы только усугубляют влияние напряжения прикосновения на человека. Для того, чтобы избежать поражения, кроме профилактических мер в электросети нужно иметь минимальный набор средств индивидуальной защиты, например диэлектрические перчатки и ботинки при работе в электроустановках и соблюдать все меры защиты, прописанные в нормативных документах и регламентом предприятия.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Провод для заземления: сечение, марка, цвет

    Заземлением называется подключение токоведущих частей электрооборудования к заземлителю. Таким образом обеспечивается наличие потенциала земли на корпусах электроприборов. Это нужно для предотвращения поражения электрическим током в результате касания корпусов и других конструктивных частей поврежденного оборудования. Подключение к заземляющей шине осуществляется с помощью провода или кабеля. В этой статье мы расскажем, каким должен быть провод для заземления, чтобы вы могли правильно выбрать марку, сечение и другие параметры.

    Кратко о терминах

    Чтобы статья была понятной даже для тех, кто далёк от электротехники, мы привели пояснение к терминам, которые в ней будут использоваться.

    Заземлителем называют основа системы заземления. Обычно оно представляет собой металлические штыри, вогнанные в землю на равном расстоянии друг от друга, формируя фигуру наподобие треугольника.

    Заземлитель треугольником

    Заземляющей шиной или ГЗШ называют металлическую полосу, проложенную по периметру помещения или около защищаемых приборов, которая соединяет все заземляющие проводники электроприборов с заземлителем.

    Заземляющим проводом или жилой называют тот проводник, который обеспечивает соединение заземлителя с ГЗШ.

    Металлосвязь – это понятие, которое характеризует контакт между металлическими частями корпусов электрооборудования, в том числе двери электрических щитов или шкафов с их корпусами.

    Сечение провода заземления

    Для обеспечения надежной защиты от поражения током и работы защитных коммутационных приборов заземляющий провод подбирают в зависимости от сечения фазы. Это нужно для того, чтобы в случае аварии он выдержал высокие токи и не отгорел. Если это произойдет – то защита не сработает, а опасный потенциал окажется на корпусе электроприбора.

    Сечение заземляющего провода должно быть:

    • Если фаза используется сечением до 16 кв. мм – заземляющий проводник должен быть аналогичного размера.
    • Если площадь поперечного сечения фазы от 16 до 35 кв. мм, то у «земли» оно должно быть 16 кв. мм.
    • При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного.

    Приведем два примера, чтобы ответить на вопрос какое сечение должно быть у заземления прибора:

    1. Вы подключаете электроплиту кабелем с сечением жил 4 кв. мм. Значит сечение защитного провода должно быть таким же.
    2. К электрическому шкафу подключен вводный кабель с жилами по 50 кв. мм. В этом случае сечение заземления должно быть не менее 25 кв. мм. Можно больше.

    Марка и требования к проводникам

    Жила заземляющего провода или кабеля может быть и одножильной и многожильной – это зависит только от того, где он будет применяться. Например, для заземления дверцы в электрощите нужно обеспечить её подвижность. Жесткая жила от постоянных открываний дверцы и её изгибаний при этом переломится. Поэтому у жилы должен быть соответствующий класс гибкости, не препятствующий открытию, например 3 и выше.

    В то же время для подключения, например, корпуса электродвигателя насосной станции к ГЗШ не нужно обеспечивать подвижность, поскольку этот тип электрообрудования относится к стационарно монтируемому. Поэтому можно использовать жесткие жилы.

    Жила заземления может быть:

    • изолированной;
    • неизолированной;
    • находится в составе кабеля;
    • быть отдельным одножильным проводом;
    • алюминиевой;
    • медной.

    Отсюда следует вопрос: так какой провод использовать для подключения земли?

    В магазинах продаётся кабельная продукция с разным количеством жил: 2, 3, 4, 5. Это нужно для сборки определенных схем включения устройств и подключения электрооборудования к сетям с разным количеством фаз.

    Для подключения заземления в розетках и другом электрооборудовании однофазной сети удобно использовать трёхжильные кабели, например ВВГ 3х2,5. А для подключения трёхфазного оборудования к сети и заземления предназначены четырёхжильные кабели, например АВВГ 4х32. При этом в толстых кабелях заземляющий проводник обычно имеет сечение меньшее, чем у фазных жил. Приведем примеры.

    Кабели:

    • ВВГ – подходит для внутреннего применения. Для прокладки на улице его нужно помещать в гофре или трубах. Производится с различным количеством жил, есть более подробный обзор этого кабеля на сайте. Для использования в жарких помещениях лучше использовать ВВГнг-ls. Этот кабель жесткий и лучше подходит для стационарного монтажа.
    • NYM – зарубежная марка по характеристикам похожа на ВВГ. Жесткий.
    • ВБбШв – подходит для наружного применения и закапывания в траншею, часто используется для подключения частного дома к сети. Жесткий.

    Провода:

    • ПВС – неплохо подходит для подключения электроинструмента и удлинителей, потому что состоит из многопроволочных гибких жил. Производится в двух и в трёхжильном варианте.
    • ШВВП – аналогично предыдущему, только он не круглый, а плоский.
    • ESUY – одножильный мягкий медный провод.

    Для подключения провода заземления к сантехнике и прочему в ванне можно использовать одножильные провода с маркировкой ПВ. Цифра после этих букв говорит о классе гибкости, где ПВ-1 жесткая жила, а ПВ-4 или ПВ-6 многопроволочная гибкая жила.

    Цвет провода и особенности подключения

    Какого цвета должна быть изоляция провода заземления? Заземляющие проводники и шины всегда имеют желто-зеленый полосатый окрас. Это позволяет безошибочно (если монтаж правильный) определять назначение проводов при ремонте проводки. Фазный проводник может иметь коричневый или другой цвет, а нулевой почти всегда синего цвета. В цепях постоянного тока часто маркируют красным плюс, а черным минус. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье: цветовая маркировка проводов.

    Если вам достался кабель с цветовой маркировкой не соответствующей ГОСТам, вы можете обозначить землю, фазу и ноль с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Кроме цветовой маркировки бывает и буквенная или цифровая:

    • L – Line или фаза.
    • N – Neutral или нейтраль, ноль.
    • PEN или PE – защитный проводник или земля.

    Для подключения во вводно-распределительном щитке (и других местах) часто используют земляную и нулевую шины. Это рейка с набором отверстий и винтовыми зажимами, куда подключаются провода. Для подключения провода земли с многопроволочной жилой нужно обязательно её облудить или обжать штыревым наконечником типа НШВИ и подобными. Это правило касается и подключения к клеммам автоматов и другим винтовым соединениям любых гибких проводников.

    Для соединения провода с заземляющей шиной необходимо использовать круглые клеммы НКИ, НВИ или другие виды кабельных наконечников с клеммами в виде кольца.

    Это может потребоваться при прокладке заземления от контура к щитку. Обычно они бывают двух типов:

    • Обжимные. Для того, чтобы закрепить на кабеле их обжимают специальным инструментом. Пассатижами этого делать не стоит, потому что вы не добьетесь надежного обжима. Наилучшее сжатие обеспечивают пресс-клещи (другое название – кримпер) с гексагональными (шестигранными) зажимами.
    • Со срывными винтами — для их затяжки просто затягивают винт до срыва его головки.

    Вот и все, что мы хотели рассказать вам в данной статье. Теперь вы знаете, какого сечения и марки должен быть провод для заземления. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Источник