Метка: выключатель

  • КВВГ  — технические характеристики, расшифровка маркировки, сечения

    КВВГ — технические характеристики, расшифровка маркировки, сечения

    Для прокладки силовых линий и линий управления используются кабельная продукция разных типов, их названия совпадают с назначением. Контрольный кабель предназначен для подключения средств автоматизации, датчиков, цепей управления и подобных. Нередко электромонтерам приходится подключать с их помощью и силовые, но не слишком мощные приборы для временной эксплуатации и в аварийной ситуации, для увеличения максимально допустимого тока нагрузки скручивая жилы между собой и равномерно распределяя их по числу фаз или полюсов электропитающей сети. Так происходит по причине отсутствия в этот момент подходящих материалов. Давайте узнаем для чего используется кабель КВВГ, как расшифровывается маркировка и какие у него технические характеристики.

    Расшифровка обозначения

    Расшифровывается аббревиатура КВВГ следующим образом:

    • К – кабель контрольный;
    • В – внутренняя изоляция из поливинилхлоридного пластификата;
    • В – значит что внешняя изоляция тоже из ПВХ;
    • Г – гибкий, класс жилы I, чем меньше цифра (ближе к I) в классе гибкости, тем более гибкий проводник мы получаем.

    Контрольный кабель обычно многожильный. КВВГ производится с разным количеством жил от 4 до 61. Если в маркировке добавлена буква «Э», значит, добавлен экранирующий слой. Он нужен для защиты линии от наводок других линий расположенных рядом.

    Диаметр проводника

    Разновидности с НГ и НГ-ls в маркировке говорят о негорючем кабеле и варианте с минимальным распространением продуктов горения. Это нужно учитывать при работе в условиях повышенной температуры.

    Еще один важный момент: КВВГ – медный кабель, а АКВВГ – алюминиевый. Таким образом, описание и состав содержится в названии.

    Конструктивные особенности

    Так как кабель КВВГ многожильный для удобства работы с ним жилы могут иметь цветовую маркировку (если в названии добавлена буква «Ц»), в виде полосы, сплошного окраса или цифровую.

    В зависимости от площади поперечного сечения кабель может содержать от 4-х жил до 61. Они могут быть дополнительно обернуты лентой из полиэтиленовой или полиамидной плёнки, или кабельной или телефонной бумагой. Она нужна для отделения жилы от внешней изоляции и обеспечения их подвижности. Возможно её отсутствие, если эти условия выполнены.

    Конструкция контрольного кабеля

    Конструкция жил такая: центральная жила, вокруг неё первый ряд, второй ряд и так далее. Жилы свиты вдоль кабеля наподобие спирали. При этом счетная пара присутствует в каждом ряду, в любой версии КВВГ имеет изоляцию красного и синего цветов.

    Счетная пара нужна для правильного определения концов, отчетом от неё в ту или иную сторону. Это очень удобно при монтаже электрооборудования, когда кабель уже проложен, а его концы далеко друг от друга настолько, что прозвонить соответствие не представляется возможным без применения дополнительных технических средств.

    На видео ниже наглядно рассматривается конструкция кабеля КВВГ:

    Технические характеристики

    Кабель КВВГ можно использовать в установках 660 Вольт и 100 Гц частотой переменного напряжения. Максимальное напряжение установок постоянного тока – 1000 В. Испытание проводника проводят при 2500 В. КВВГ можно вводить в эксплуатацию при температурах окружающей среды от -50 до +50 градусов Цельсия. Предельно допустимая температура составляет –70 градусов Цельсия.

    Важно! Рассматриваемую марку кабеля нельзя подвергать механическому воздействию и нагрузкам, при прокладке нужно заблаговременно учесть все факторы, которые могут привести к провисаниям, колебаниям, продольному растяжению и прочему. При соблюдении этих условий срок службы КВВГ, проложенного в тоннеле, в гофре или канале – 25 лет, а на открытом воздухе и помещениях с повышенной влажностью и другими вредными факторами – 15 лет.

    Характеристики кабеля КВВГ, о которых вы должны знать:

    • Нормальное сопротивление изоляции кабеля если она полиэтиленовая – 300 МОм, ПВХ – 6 МОм.
    • Толщина изоляции от 0,6 до 0,8 мм, зависит от площади сечения жил (чем больше – тем толще).
    • Строительная длина КВВГ равняется 150 метров, но встречается и в бухтах с другим количеством кабеля.
    • Размерный ряд от 0,75 мм2 каждой из жил до 10 мм2, от 4 до 61 жилы.

    Кабеля с площадью сечения проводников до 1,5 мм2 могут содержать максимальное количество жил – 61. Ну а в случае с сечениями 4-6 мм2 – от 4 до 10. Отдельные производители могут производить КВВГ и с двумя жилами по 0,5 мм2 и другие.

    Вес линии зависит как от диаметра проводников, так и от их количества. Ниже расположена таблица, где в первой колонке количество жил и их сечение, во второй размеры по наружному диаметру КВВГ, в третьей – вес (кг на км).

    Таблица сечений кабеля КВВГ

    Область применения

    КВВГ относится к контрольным кабелям, их сфера применения — контрольные цепи и цепи управления. При этом широкий размерный ряд указывает на то, что он не слаботочный. Основное его назначение — управлять любыми, даже мощными контакторами и получать информацию от датчиков и концевых выключателей.

    Технические характеристики позволяют выдерживать работу исполнительных механизмов, типа теплопушек и электродвигателей, но для их подключения лучше подходят силовые кабеля.

    Производители

    Среди отечественных производителей есть достаточно представителей данной продукции:

    • ООО «ТД РТ-Кабель»
    • ООО «Рыбинсккабель»
    • ООО «Завод Агрокабель»
    • ОАО «Беларускабель»
    • ООО «ТД «ВОКЗ»
    • ООО «ТД Воронежтелекабель»
    • АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    • ОАО «НП «Подольсккабель»
    • ОАО «Псковкабель»
    • ООО «Рыбинсккабель»
    • АО «Сибкабель», ООО «ХКА»
    • ООО «ГК «Севкабель»
    • ООО «Томсккабель»

    Производится проводник по ГОСТ 1508-78 и имеет соответствующие характеристики. Аналоги:

    • NYY;
    • (N)YM(St);
    • NYM-J;
    • NYM-O;

    Технические характеристики кабеля КВВГ и ассортимент сечений позволяет использовать его в широком ряду электроустановок. Многожильные версии позволят сэкономить место в кабельном лотке и улучшить конечный вид и долговечность установки с автоматизированным управлением, а также при монтаже операторских щитовых с большим количество регулировок и датчиков. Надеемся, предоставленная информация была для вас понятной и полезной!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры

    Перевод ампер в киловатты и ватты: таблица, формулы, примеры

    [ad_1]

    Все автоматы, которые имеются в продаже, содержат в маркировке величину предельно допустимого тока (но никак не поддерживаемой мощности в ваттах), а большинство потребителей имеют пометку на бирке о потребляемой мощности. Чтобы правильно подобрать кабель и автоматический выключатель нужно знать, как перевести амперы в киловатты и обратно. Об этом мы и расскажем читателям сайта Сам Электрик далее.

    Краткие о напряжении, токе и мощности

    Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

    В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

    P=I*U

    Этих понятий достаточно для правильного перевода.

    Как выполнить перевод

    Постоянный ток

    В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

    В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

    Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

    14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

    Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

    I=P/U

    Итого: 72/12=6 Ампер

    Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

    Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

    55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

    Однофазная сеть

    Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

    Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

    P=I*U

    Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

    С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

    Номиналы автоматов

    Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если для подбора кабеля или автомата используют вышепреведенные формулы, то чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужна другая формула:

    P=U*I*cosФ

    Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

    5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

    Чтобы перевести мощность в силу тока для электродвигателя используют туже формулу, что и выше. В данном случае формулы справедливы и для переменного тока и для постоянного.

    Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

    Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит только 1 чайник, если вы включите еще и обогреватель – она выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

    Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

    Таблица сечений кабеля

    Трёхфазная сеть

    В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

    P = √3*U*I

    Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

    Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

    I=P/(√3*U)

    На нашем примере это будет 5000/(1,73*380)=7,6 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

    [ad_2]

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

  • Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Причины потерь электроэнергии на больших расстояних

    Потерями в электросетях считают разность между переданной электроэнергией от производителя до учтенной потребленной электроэнергией потребителя. Потери происходят на ЛЭП, в силовых трансформаторах, за счет вихревых токов при потреблении приборов с реактивной нагрузкой, а также из-за плохой изоляции проводников и хищения неучтенного электричества. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о том, какие бывают потери электроэнергии в электрических сетях, а также рассмотрим мероприятия по их снижению.

    Расстояние от электростанции к поставляющим организациям

    Учет и оплата всех видов потерь регулируется законодательным актом: «Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.02.2016) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» п. VI. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь. Если вы хотите разобраться с тем, кто должен оплачивать часть утраченной энергии, рекомендуем изучить данный акт.

    При передаче электроэнергии на большие расстояния от производителя до поставщика ее к потребителю теряется часть энергии по многим причинам, одна из которых — напряжение, потребляемое обычными потребителями (оно составляет 220 или 380 В). Если производить транспортировку такого напряжения от генераторов электростанций напрямую, то необходимо проложить электросети с диаметром провода, который обеспечит всех необходимым током при указанных параметрах. Провода будут очень толстыми. Их невозможно будет подвесить на линиях электропередач, из-за большого веса, прокладка в земле тоже обойдется недешево.

    Для исключения этого фактора в распределительных сетях применяют высоковольтные линии электропередач. Простая формула расчета такова: P=I*U. Мощность равна произведению тока на напряжение.

    Пример:

    Мощность потребления, Вт Напряжение, В Ток, А
    100 000 220 454,55
    100 000 10 000 10

    Повышая напряжение при передаче электроэнергии в электрических сетях можно существенно снизить ток, что позволит обойтись проводами с намного меньшим диаметром. Подводный камень данного преобразования заключается в том, что в трансформаторах есть потери, которые кто-то должен оплатить. Передавая электроэнергию с таким напряжением, она существенно теряется и от плохого контакта проводников, которые со временем увеличивают свое сопротивление. Возрастают потери при повышении влажности воздуха – увеличивается ток утечки на изоляторах и на корону. Также увеличиваются потери в кабельных линиях при снижении параметров изоляции проводов.

    Передал поставщик энергию в поставляющую организацию. Та в свою очередь должна привести параметры в нужные показатели: преобразовать полученную продукцию в напряжение 6-10 кВ, развести кабельными линиями по пунктам, после чего снова преобразовать в напряжение 0,4 кВ. Снова возникают потери на трансформацию при работе трансформаторов 6-10 кВ и 0,4 кВ. Бытовому потребителю доставляется электроэнергия в нужном напряжении – 380 В или 220В. Любой трансформатор имеет свой КПД и рассчитан на определенную нагрузку. Если мощность потребления больше или меньше расчетной мощности, потери в электрических сетях возрастают независимо от желания поставщика.

    Следующим подводным камнем всплывает несоответствие мощности трансформатора, преобразующего 6-10 кВ в 220В. Если потребители берут энергии больше паспортной мощности трансформатора, он или выходит из строя, или не сможет обеспечить необходимые параметры на выходе. В результате снижения напряжения сети электроприборы работают с нарушением паспортного режима и, как следствие, увеличивают потребление.

    Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии в системах электроснабжения подробно рассмотрены на видео:

    Домашние условия

    Потребитель получил свои 220/380 В на счетчике. Теперь потерянная после счетчика электрическая энергия ложится на конечного потребителя.

    Она складывается из:

    1. Потерь на нагревание проводов при превышении расчетных параметров потребления.
    2. Плохой контакт в приборах коммутации ( рубильники, пускатели, выключатели, патроны для ламп, вилки, розетки).
    3. Емкостной характер нагрузки.
    4. Индуктивный характер нагрузки.
    5. Использование устаревших систем освещения, холодильников и другой старой техники.

    Рассмотрим мероприятия по снижению потерь электроэнергии в домах и квартирах.

    П.1 — борьба с таким видом потерь одна: применение проводников соответствующих нагрузке. В существующих сетях необходимо следить за соответствием параметров проводов и потребляемой мощностью. В случае невозможности откорректировать эти параметры и ввести в норму, следует мириться с тем, что энергия теряется на нагрев проводов, в результате чего изменяются параметры их изоляции и повышается вероятность возникновения пожара в помещении. О том, как правильно рассчитать сечение кабеля по мощности и току, мы рассказывали в соответствующей статье.

    П.2 — плохой контакт: в рубильниках — это использование современных конструкций с хорошими неокисляющимися контактами. Любой окисел увеличивает сопротивление. В пускателях — тот же способ. Выключатели — система включения-выключения должна использовать металл, хорошо выдерживающий действие влаги, повышенных температур. Контакт должен быть обеспечен хорошим прижатием одного полюса к другому.

    П.3, П.4 — реактивная нагрузка. Все электроприборы, которые не относятся к лампам накаливания, электроплитам старого образца имеют реактивную составляющую потребления электроэнергии. Любая индуктивность при подаче на нее напряжения сопротивляется прохождению по ней тока за счет возникающей магнитной индукции. Через время электромагнитная индукция, которая препятствовала прохождению тока, помогает его прохождению и добавляет в сеть часть энергии, которая является вредной для общих сетей. Возникают так называемые вихревые токи, которые искажают истинные показания электросчетчиков и вносят отрицательные изменения в параметры поставляемой электроэнергии. То же происходит и при емкостной нагрузке. Возникающие вихревые токи портят параметры поставленной потребителю электроэнергии. Борьба — использование специальных компенсаторов реактивной энергии, в зависимости от параметров нагрузки.

    П.5. Использование устаревших систем освещения (лампочки накаливания). Их КПД имеет максимальное значение — 3-5%, а может быть и меньше. Остальные 95% идут на нагревание нити накала и как следствие на нагревание окружающей среды и на излучение не воспринимаемое человеческим глазом. Поэтому совершенствовать данный вид освещения стало нецелесообразным. Появились другие виды освещения — люминесцентные лампы, светодиодные лампы, которые стали широко применяться в последнее время. КПД люминесцентных ламп достигает 7%, а светодиодных до 20%. Использование последних даст экономию электроэнергии прямо сейчас и в процессе эксплуатации за счет большого срока службы — до 50 000 часов (лампа накаливания — 1 000 часов).

    Светодиодная лампа

    Отдельно хотелось бы отметить, что сократить потери электрической энергии в доме можно с помощью установки стабилизатора напряжения. Помимо этого, как мы уже сказали, электроэнергия теряется при ее хищении. Если вы заметили, что соседи воруют электричество, нужно сразу же предпринимать соответствующие меры. Куда звонить за помощью, мы рассказали в соответствующей статье, на которую сослались!

    Рассмотренные выше способы уменьшения мощности потребления дают снижение нагрузки на электропроводку в доме и, как следствие, сокращение потерь в электросети. Как вы уже поняли, методы борьбы наиболее широко раскрыты для бытовых потребителей потому что не каждый хозяин квартиры или дома знает о возможных потерях электроэнергии, а поставляющие организации в своем штате держат специально обученных по этой теме работников, которые в состоянии бороться с такими проблемами.

    Вот мы и рассмотрели, основные причины потерь электроэнергии в электрических сетях и мероприятия по их снижению. Теперь вы знаете, из-за чего энергия теряется на пути от подстанции к дому и как бороться с этой проблемой!

    Источник ►

  • 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
  • Нюансы финишной покраски | Роскошь и уют

    Нюансы финишной покраски | Роскошь и уют

    [ad_1]

    Для грамотной финишной окраски стен и потолков во время ремонта квартиры необходимо наличие и соблюдение нескольких условий:

    • качественная краска, соответствующая назначению помещения,
    • малярный инструмент,
    • предварительная подготовка поверхностей,
    • знание тонкостей малярных работ.

    Разберем эти условия более подробно.

    1. Качественная краска

    • Опытные мастера рекомендуют для стен и потолка использовать водоразбавляемую акриловую краску. Такая краска весьма популярна благодаря своим многочисленным достоинствам: при окрашивании не имеет сильного запаха, экологична и безопасна, быстро сохнет, устойчива к воздействию огня и солнечных лучей, легко моется. Для ванных комнат выбирайте краски для влажных помещений повышенной износостойкости с фунгицидными добавками.
    • Основной вопрос – выбор нужного цвета. Специализированные магазины предлагают широкую палитру, но если в соответствии с дизайнерским решением вам нужен оливковый, бирюзовый или терракотовый – придется приобрести базу и соответствующий пигмент.
      База – это прозрачная, полупрозрачная или белая основа краски, которую легко раскрасить в любой нужный вам оттенок путем добавления особого пигмента. Смешивание производит колеровочная машина, имеющаяся в строительных супермаркетах. Цвет можно выбрать по шкале RAL (более тысячи оттенков) или по каталогам производителей.
    • При выборе цвета нужно учитывать следующие моменты: при высыхании краска немного светлеет; краска смотрится по-разному при естественном и искусственном освещении; на восприятие цвета влияют габариты комнаты. Поэтому мы рекомендуем сделать “пробу” – окрасить участок стены около квадратного метра для получения общего представления.

    2. Малярный инструмент

    • Для работы понадобится малярный инструмент и емкости: кисти, валики, ведро с решеткой, лоток. Для того чтобы достать до потолка полезным подспорьем станут стремянка и телескопическая ручка для валика.
    • Валик и длину его ворса подбираем в зависимости от этапа окрашивания. Для первого этапа и грунтовки с шершавой поверхностью используем валик с длинным ворсом. Для основного этапа, когда стена уже гладкая – валик с ворсом средней длины. Для заключительного этапа (деликатное финишное окрашивание) нам понадобится валик с самым коротким ворсом.

    3. Подготовка обрабатываемых поверхностей

    • Чтобы финиш смотрелся идеально – важно предварительно подготовить поверхность стен и потолка. Стены и потолок выравниваем, штукатурим, шпаклюем, шлифуем, грунтуем.
    • Очищаем поверхности от пыли и других загрязнений. Для этой цели в теплую воду добавляем концентрат моющего средства и щеткой, смоченной в полученном растворе, очищаем стены и потолок.

    4. Тонкости малярных работ

    • Предварительная подготовка к окрашиванию заключается в защите того, что окрашиванию не подлежит. Розетки и выключатели оборачиваем малярным скотчем. Для защиты напольного покрытия застилаем его защитной пленкой. Пленку фиксируем самоклеящейся лентой или малярным скотчем. Рулоны раскатываем внахлест, проклеивая стыки также при помощи малярного скотча. Систему отопления, радиаторы закрываем полиэтиленовой пленкой, фиксируя ее скотчем к стене. Межкомнатные двери тоже следует тщательно подготовить: коробку обклеиваем малярным скотчем, щели заделываем герметиком.
    • Подготовка краски к началу малярных работ заключается в ее тщательном перемешивании в банке. Осевший на дно тяжелый пигмент должен равномерно раствориться в общем объеме. Подготовленную краску переливаем в специальное малярное квадратное ведерко по ширине валика. Пластиковая решетка, входящая в комплект, позволит экономно и аккуратно набирать краску на валик. Другим вариантом специальной емкости для валика является пластиковый лоток с рифленой площадкой. Работая валиком, оставляем на рифленой площадке излишки – краска расходуется дозировано.
    • Первый этап – грунтуем стены и потолок. Это укрепляет поверхность, снижает ее впитывающую способность, улучшает сцепление с краской, обеспечивает ее экономный расход.
    • Второй этап. Наносим краску по периметру стен, широкие полосы наносим возле плинтуса и потолка. Для окрашивания используем плоскую кисть. Изогнутая ручка упрощает работу. Например, ей удобно красить стену за радиатором и в других труднодоступных местах. Прокрашиванию внутренних углов уделяем особое внимание. Для более удобной работы вы можете приобрести или сделать самостоятельно круглый валик. Для этого шубку валика надеваем на колесо с ручкой. При окрашивании верхней части стены используем стремянку. Ускорению работы в помещениях с высокими потолками способствует телескопическая ручка валика, которая может быть выдвинута на длину порядка трех метров.
    • Третий этап. После нанесения контуров краски по периметру стен закрашиванием внутреннее поле. Для этого работаем валиком. А) Проводим полосу по стене сверху вниз, аккуратно, не допуская, чтобы капли попадали на пол. Б) По проведенной полосе рисуем зигзаг. В) Зигзаг закрашиваем вертикальными линиями, продвигаясь равномерно вдоль стены. Каждая предыдущая полоса должна быть перекрыта последующей.
    • Начинаем окрашивание стен и потолка от окна с учетом направления света. Важно не допустить возникновения границы между краской, которая высохла и свеженанесенной. Продвигаемся от окна в направлении двери. Возле двери окрашивание производим снизу вверх вдоль левой стойки, затем пространство над дверью и далее сверху вниз вдоль правой стойки.
    • Для расчета необходимого количества краски применяем следующий принцип. Рассчитываем площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов) и потолка. Расход краски на квадратный метр указан на упаковке. Этот показатель умножаем на площадь окрашивания и умножаем на два (по количеству раз окрашивания). Прибавляем до тридцати процентов на непредвиденные расходы.

    [ad_2]
    Источник

  • Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни

    Свежий воздух очень важен для комфортного существования человека. Обеспечить его наличие в помещениях помогают вентиляционные системы. Вентиляция нужна не только для того, чтобы человек, находящийся в помещении, не чувствовал лишних запахов, но и для создания нормальных условий его работы и сохранения здоровья. Кроме того, благодаря своевременному вентилированию можно продлить срок жизни отделочных материалов, предотвратить появление рост плесени и грибка, отслоение обоев и декоративных элементов деревянной мебели. В этой статье мы расскажем, как выбрать вытяжной вентилятор для ванной, туалета, кухни и других помещений.

    Что такое вытяжной вентилятор

    В некоторых помещениях простой вентиляции бывает недостаточно для уничтожения неприятных запахов или повышенной влажности. В таких случаях на помощь приходят системы с приточно-вытяжным принципом действия. Вытяжные вентиляторы устанавливаются в отверстие вентиляционного канала и принудительно вытягивают из комнаты отработанный воздух, место которого занимает другой, более чистый и свежий. Наиболее часто такие системы монтируются в туалете, ванной комнате или на кухне, поскольку именно в этих помещениях присутствует множество запахов, а влажность воздуха велика.

    Вентиляция в квартире

    Обычно вытяжной вентилятор — небольшого размера одноосевое устройство с семью-девятью лопастями. Его наружная часть представляет собой накладку с решёткой, за которой виднеется крыльчатка. Сама решётка часто имеет вид жалюзи, необходимых для препятствования проникновению воздуха из шахты в помещение. Дополнительно за наружной декоративной решёткой помещается сетка из пластика, предохраняющая подвижные части изделия от запыления и попадания грязи, способной механически повредить прибору.

    Стандартное исполнение

    Вентиляторы с обратным клапаном предназначаются для нерегулярной работы и позволяют предотвратить затягивание внутрь квартиры воздуха из соседних помещений. Кроме того, для загородных домов крайне важно, чтобы через вентиляционные проходы в жилые помещения не могли попасть насекомые и мелкие грызуны. В моменты, когда электропитание отсутствует, клапаны моделей этого типа закрываются, чем перекрывают доступ любым внешним воздействиям.

    Аспекты выбора подходящей модели

    В зависимости от того, как планируется вентилировать помещение, будет варьироваться и способ монтажа этих устройств. Существует три способа:

    • настенный монтаж;
    • установка в фальш-потолок;
    • закладка в имеющийся вентиляционный канал.

    Первые два варианта предполагают прямой монтаж на указанную поверхность. Они крепятся к несущей перегородке и через специальное отверстие подключаются к воздуховоду, ведущему в ближайший вертикальный общедомовой вентканал. Иногда можно встретить комбинированные модели, одна часть которых фиксируется в стене, а другая — в потолке.

    В свою очередь, канальные вытяжные вентиляторы устанавливаются непосредственно в вентиляционный проход, а не в его основание. Подобный агрегат способен собирать воздух сразу из нескольких соседствующих помещений и отгонять его наружу.

    При выборе вентилятора, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Обратите внимание на размер и форму сечения имеющихся у Вас воздуховодов. Безусловно, всегда можно поставить переходник с круглого трубопровода на квадратный или прямоугольный, однако лучше не создавать себе проблем и не формировать лишние стыковые узлы примыкания.
    2. Мощность вентилятора напрямую отражается на его производительности. Чем больше первый показатель, тем выше второй.
    3. Рекомендуется заранее рассчитать такую величину, как время полного воздухообмена. Она подразумевает некий временной промежуток, за который объём воздуха, эквивалентный объёму помещения, пройдёт через вентилятор. Для того, чтобы её оценить, достаточно номинальную производительность изделия разделить на объём комнаты.
    4. Учитывайте скорость воздушного потока: как и предыдущая величина, она крайне важна для эффективного проветривания помещения за определённый срок. Идеальным для комфортной работы вентилятора считается показатель в диапазоне между 11 и 14 м/с. При меньших значениях эффективность прибора будет стремиться к нулю, а при больших — пользователей, скорее всего, будет раздражать слишком громкий шум работающей крыльчатки.

    Кроме того, стоит обратить внимание на используемые при изготовлении вентиляторов материалы. Так, прямоугольные и квадратные модели чаще изготавливаются в металлическом корпусе, а круглые — в пластиковом. Безусловно, металл гораздо более долговечен, однако ему присуще лёгкое дребезжание при работе. Вместе с тем, пластик гораздо лучше поглощает шумы, но не выдерживает нагрузки в шахтах с постоянно высокой влажностью и перепадами температуры.

    Как рассчитать мощность вытяжного вентилятора

    Устанавливать вытяжной вентилятор всегда необходимо с учётом объёма помещения и присутствующих внутри него объектов. Общая формула расчета — это объем комнаты, умноженный на коэффициент кратности воздухообмена. Стандартные коэффициенты::

    • для проходных комнат — 3-4;
    • для санузла — 5-10;
    • для кухни — 10-15.

    Предположим, мы хотим произвести расчет вытяжной вентиляции для ванной комнаты размером 2*2 м. При высоте потолка 2,5 м, общий объём помещения составит 10 м3. Эту величину необходимо умножить на число из диапазона от 5 до 10, с учётом того, сколько людей и как часто пользуются помещением. Для семьи из трёх человек с маленьким ребёнком нормальным будет коэффициент 7. Таким образом, мы получаем минимальную производительность устройства 10 * 7 = 70 м3/ч.

    Зачастую следует брать небольшой запас по мощности, выбирая из стандартных моделей. Поскольку приборы чаще всего производят с шагом в чётный десяток, ближайшая большая стандартизованная мощность составит 80 м3/ч. Статистика говорит, что для нужд большинства отечественных потребителей максимальным пределом будет значение в 100 м3/ч.

    Вентиляция канального типа и её особенности

    Канальные вытяжные вентиляторы принадлежат к единой распределенной системе, монтируемой непосредственно внутри воздухопроводной шахты. С равной степенью вероятности используемые каналы могут иметь круглую, квадратную и прямоугольную форму. Кроме того, при технической или ситуативной необходимости могут применяться смешанные воздуховоды.

    Канальный вентилятор

    Главным плюсом для вытяжки подобного типа является предельная простота прокладки коммуникаций и общая компактность конструкции. Благодаря лёгкости используемых материалов, основная часть воздухопровода зачастую зашивается между несущим перекрытием и навесным потолком. В результате получается достаточно большая система, существенно не влияющая на внешний облик интерьера — дизайнерские возможности при этом расширяются, а качество вентиляции не страдает.

    Рассмотрим типы канальных систем вентиляции:

    1. Вытяжные вентиляторы с трубопроводом круглого сечения зачастую применяются в простых конструкциях. Они практичны прежде всего потому, что имеют минимальное сопротивление. В комплексе с ними принято использовать осевой тип вентиляторов, хотя иногда можно увидеть и центробежные модели.
    2. Трубопроводы квадратного сечения монтируются в шахтах соответствующей формы, что позволяет существенно снизить общий процент вибрации системы. С точки зрения пропускной способности они приближаются к предыдущему типу, однако используются немного реже. Связано это исключительно с тем, что расход материала на них выше при аналогичных эксплуатационных показателях.
    3. Прямоугольные каналы нашли своё применение в совокупности с подвесными потолками. Даже для небольшого расстояния между каркасом декоративного и основным перекрытием существует возможность подобрать воздуховод с требуемым соотношением сторон. При этом чаще всего используются вентиляторы центробежного типа.

    Дополнительные возможности вентиляторов

    Чтобы выбрать вытяжной вентилятор для своего дома, не забывайте также и о дополнительном функционале: отдельные модели изначально оборудуются таймерами, которые можно запрограммировать удобным образом. При наличии соответствующих датчиков такое устройство способно само включиться, как только Вы начнете принимать душ и влажность воздуха повысится, а затем выключиться спустя несколько минут после Вашего ухода. Это может быть полезно и на кухне, когда хозяйка много готовит и её руки заняты пищевыми продуктами: без необходимости щелкать выключателями, прибор будет подстраиваться под Ваш стиль жизни. Вентиляторы с датчиками влажности помогут организовать микроклимат в помещении таким образом, чтобы любая активность сопровождалась адекватной реакцией со стороны вытяжного оборудования.

    Схема вентилятора с датчиком влажности

    Существует также особая разновидность изделий для очень влажного воздуха: для их изготовления применяются только нержавеющие детали и особая смазка с увеличенным ресурсом использования. Вместе с тем, из-за своих конструктивных особенностей они часто шумят немного сильнее обычных моделей.

    Заключение

    Обычные и канальные вытяжные вентиляторы нашли применение в быту для всех типов помещений с повышенной влажностью и присутствием посторонних запахов: кухонь, ванных, санузлов, кладовок и подвалов. Наиболее распространен сегодня именно кухонный вариант. Такие приборы имеют компактный корпус со светлой внешней накладкой, монтируемой на место стандартного вытяжного отверстия.

    Практически все вытяжные вентиляторы представляют собой достаточно простые и удобные в эксплуатации устройства, позволяющие быстро и эффективно очистить воздух в помещении. Они не требуют особых условий ухода даже при регулярном загрязнении — достаточно периодически протирать наружную решётку и раз в полгода очищать защитную сетку. При нормальных условиях эксплуатации, лопасти и двигатель не засоряются до такой степени, чтобы нуждаться в существенной чистке.

    Прежде чем купить вентилятор, стоит изучить весь их ассортимент, что можно сделать на сайте интернет-магазина Rozetka.ua. Здесь можно подобрать как бытовой квартирный, так и канальный вытяжной вентилятор, подходящий именно для вашего помещения.

    Источник

  • устройство, принцип действия и назначение

    устройство, принцип действия и назначение

    [ad_1]

    Электричество – лучший друг и злейший враг человека. Безусловно, сейчас представить без него жизнь практически невозможно. К сожалению, не обошлось и без плохих моментов, таких как поражение электрическим током. Вас может ударить током, если вы коснетесь не только оголенной токоведущей части, но и безобидного с виду корпуса электроприбора. В этой статье мы постараемся объяснить простым языком, что такое заземление и для чего оно предназначено. Кроме того мы рассмотрим, что такое дифавтомат и УЗО и для чего их используют.

    Определение понятия

    Если сказать кратко и простыми словами, то:

    Заземление – это устройство, которое защищает человека от поражения электрическим током, если всё электрооборудование соединено с землей. В аварийной ситуации опасное напряжение «стекает» на землю.

    Защита – основное назначение заземления. Оно заключается в подключении дополнительного, третьего заземляющего проводника в проводку, который соединен с таким устройством, как заземлитель. Он, в свою очередь, имеет хороший контакт с землей.

    Заземлитель

    Заземление бывает рабочим и защитным по назначению. Рабочее нужно для нормального функционирования электроустановки, защитное нужно для обеспечения электробезопасности (предотвращения поражения электрическим током).

    Обычно заземление (заземлитель) выглядит как три электрических прута вбитых в землю, на одинаковом расстоянии друг от друга, расположенных в углах равностороннего треугольника. Эти пруты соединены между собой металлической полосой. Вы могли видеть такие пруты около домов и сооружений.

    Заземляющий контур

    Также вы могли заметить, что на стенах многих зданий внутри или снаружи закреплены металлические полосы, иногда выкрашенные желтыми и зелеными чередующимися полосами – это заземляющая шина, она тоже соединена с заземлителем. Заземляющая шина нужна для того, чтобы не тянуть от каждой электроустановки заземляющий провод.

    Третий проводник обычно соединяется с корпусом электрических приборов, обеспечивая защиту от появления на нем опасного напряжения. В кабелях он обычно имеет меньшее сечение, чем соседние «рабочие» жилы и другой цвет изоляции – желто-зеленый.

    О том, какие виды заземления бывают, вы можете узнать из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/osnovnye-tipy-sistem-zazemlenija.html

    Требования к заземлению

    Требования к защитному заземляющему контуру заключаются в следующем:

    1. Заземлены должны быть все электроустановки, в том числе металлические дверцы электрошкафов и щитов.
    2. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в электроустановках с заземляющей нейтралью.
    3. Необходимо использовать системы уравнивания потенциалов.

    Мы разобрались что такое заземление, теперь поговорим о том для чего оно нужно.

    Почему человека бьёт током

    Рассмотрим две типовых ситуации, когда вас бьет током:

    1. Стиральная машинка исправно выполняла свою работы, а когда вы захотели её отключить – почувствовали, что её корпус «щипает» вас. Или еще хуже, когда вы к ней прикоснулись – вас серьезно «дёрнуло».
    2. Вы решили принять ванну, включили воду, взявшись за кран, вы почувствовали такое же действие электричества – пощипывание или сильный удар.

    Система уравнивания потенциалов

    И та и другая ситуация решается подключением заземления к корпусам приборов и всех металлических частей в ванной комнате и установкой УЗО или дифференциального автомата на вводе электроэнергии в дом или на группу потребителей.

    Как работает заземление

    Для начала разберемся, почему на корпусе стиральной машинки или другого электрооборудования появилось опасное напряжение. Всё достаточно просто – изоляция проводников по какой-то причине испортилась или повредилась и поврежденный участок касается металлического корпуса какой-то из деталей оборудования.

    Если у вас нет заземления или зануления корпус поврежденного устройства для электрической цепи ничего собой не представляет, пока вы его не коснетесь, конечно. Вы подходите к прибору, стоите на полу, пол имеет хоть и слабый, но какой-то контакт с землей. При прикосновении к корпусу ток начинает протекать через вас в землю. Для протекания тока нужна разность потенциалов, а потенциал фазного провода всегда больше потенциала земли. Получается, что вы замыкаете фазный провод на землю своим телом.

    Для человека опасны даже такие маленькие значения как 50 мА – такой ток может привести к фибрилляции желудочков сердца и смерти.

    Так вот принцип работы заземления заключается в следующем: к заземлителю подключаются корпуса всех электроприборов, дополнительно устанавливается УЗО. В случае возникновения опасного напряжения на корпусе заземление всегда притягивает опасный потенциал к безопасному потенциалу земли и напряжение «стекает» на заземление.

    Для чего применяются УЗО и дифавтоматы

    Простое заземление устройств – это хорошо, но еще лучше обеспечить дополнительную защиту. Для этого придумали устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.

    Дифавтомат – это устройство, которое в своём корпусе объединяет УЗО и обычный автоматический выключатель, так вы сэкономите место в электрощите.

    Дифференциальный автомат

    УЗО – реагирует только на токи утечки. Принцип его работы такой: оно сравнивает количество тока через фазный и через нулевой провод, если часть тока утекла на землю, то оно моментально реагирует, отключая цепь. Их отличают по чувствительности от 10 до 500 мА. Чем чувствительнее УЗО, тем чаще оно будет срабатывать, даже при незначительных утечках, но не стоит устанавливать слишком грубое УЗО для дома.

    Принцип работы защищенной цепи простым языком:

    Когда на корпус заземленного электрооборудования попадает фаза, между фазным проводом и корпусом начинает протекать ток. Тогда УЗО замечает, что по фазному проводу прошел ток, часть тока куда-то делать и по нулевому проводу вернулся меньший ток, после чего эта цепь обестачивается. Так вы защищены от удара током.

    Если установить УЗО в двухпроводной электроцепи без заземляющего проводника и где-то появится возможность утечки тока, оно сработает только после того как вы коснетесь этого места и ток утечет на землю через вас. В таком случае вы тоже будете в безопасности.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором более подробно рассказывается, для чего нужно заземление электроприборов:

    Это и все, что мы хотели рассказать касаемо данного вопроса. Теперь вы знаете, что такое заземление, когда и как оно устанавливается и для чего служит. Надеемся, информация была изложена для вас понятно и доступно!

    [ad_2]

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

  • причины возникновения и способы защиты

    причины возникновения и способы защиты

    [ad_1]

    Основным аварийным режимом работы является замыкание. КЗ возникают как в цепях переменного, так и постоянного тока. В переменном токе они возникают как в однофазной сети, так и в трёхфазной цепи. Межфазное замыкание – это соединение двух разноименных фаз, напомним, что распространенным является напряжение 380 вольт между фазами. Однофазным называется замыкание фазного проводника и нуля или фазы на землю, характерно только для сетей с изолированной нейтралью. В схемах с глухозаземленной нейтралью понятие «на ноль» и «на землю» это одно и то же. Часто их называют короткими замыканиями.

    Где возникают и почему

    КЗ могут возникать во всех узлах электроустановки:

    • В потребителях, при повреждении изолирующих прокладок и частей корпуса, а также при попадании воды.
    • В электродвигателе. Может происходить как пробой изоляции обмоток двигателя на корпус (на землю). Иногда говорят «двигатель сгорел» собственно просто так он сгореть не может, обычно к перегоранию обмоток приводят повышенные значения токов протекающих через них, а это вызывается межвитковым замыканием. Сопротивление обмотки снижается, ток начинает расти, обмотка греется. Из-за этого разрушается изоляция. После этого очаг поражения может достичь обмоток соседних фаз, произойдет межфазное замыкание, а если часть проводников с поврежденной изоляцией касается корпуса, то это КЗ на землю (ноль).
    • Обмотки трансформаторов. Происходит аналогично электродвигателям.
    • Во ВРУ, в частях разъединительных устройств, автоматических выключателей, пускателей, контакторов и прочего.
    • На высоковольтных линиях.

    Повреждение двигателя

    Причин возникновения межфазных замыканий очень много, начиная от загрязнения, попадания металлических деталей, инструментов, токопроводящей пыли. Отсюда следует, что попадание в распределительный шкаф посторонних предметов ведет к межфазному замыканию или на корпус. Если он заземлен, то на землю, а если не заземлен – корпус окажется под опасным потенциалом. Касание такого шкафа человеком приведет к поражению электричеством.

    Сила тока междуфазного замыкания зависит от его типа и условий, давайте рассмотрим их:

    • Металлическое возникает, когда две токоведущие части разноименных фаз соединяются металлическим предметом, это могут быть части обрушившихся металлоконструкций, металлический инструмент, упущенный в кабельную сборку и прочее. Дуга в таком случае не возникает, металлические детали начинают привариваться к шинам, ток протекает крайне большой, он ограничен сопротивлением кабелей, обмоток трансформатора и части, перемыкающей их.
    • Дуговое возникает даже когда между токоведущими частями есть воздушный зазор. Может произойти даже при неосторожном измерении напряжения высоковольтным индикатором или при кратковременном перемыкании межфазного пространства. Его ток меньше, чем у металлического.
    • Тлеющее возникает в кабельных линиях, например при загрязнении изоляторов. Протекающий ток разогревает участок с КЗ, вариантов развития два: либо КЗ самоустранится, либо будет прогрессировать так, как описано выше.
    • При пробое полупроводниковых элементов, например диодного моста. Ток очень большой, как при металлическом.

    Для ограничения тока межфазного КЗ используются реакторы – электрические аппараты для ограничения ударного тока КЗ. По сути, это катушка или дроссель, который ограничивает ток КЗ своим реактивным сопротивлением. Также влияют характеристики линии: чем больше протяженность линии и чем меньше её сечение, тем меньше ток межфазного КЗ.

    Реактор

    Последствия КЗ и способы их предотвращения

    Короткое замыкание характеризуется протеканием повышенных значений тока. В свою очередь большой ток опасен для кабелей, соединений. Это характерно лавинообразным развитием последствий замыкания. Кабеля отгорают от соединений, сами соединения нагреваются, после чего происходит их ускоренное разрушение. Нагрев может повлечь возгорание электропроводки и пожар.

    Пожар из-за возгорания проводки

    Для предотвращения последствий межфазного замыкания в цепях 220/380 используются плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели. Предохранители, когда через них протекает ток выше номинального, перегорают, тем самым разрывая цепь. После замены предохранителя, если вы не устранили межфазное замыкание, он будет перегорать вновь и вновь.

    ПН2-400 фото

    Для улучшения условий работы и эксплуатации, устранения необходимости замены плавких элементов используются автоматические выключатели. Они реагируют как на незначительное повышение тока сверх нормы (тепловой расцепитель), так и на резкое сильное повышение (электромагнитный расцепитель). При междуфазном замыкании или между фазой и землей автоматический выключатель разъединится. В таких случаях говорят «выбил автомат». Для возобновления подачи напряжения необходимо заново взвести рычаг автомата или перевключить кнопку (на АП-шках).

    АП50Б - 3МТ фото

    На видео наглядно показывается опасность межфазного короткого замыкания (под удар попал манекен, это были показательные выступления):

    Междуфазные замыкание высоковольтной линии: способы защиты

    В цепях свыше 1000 Вольт не используют автоматических разъединителей, поскольку при размыкании коммутационной аппаратуры под нагрузкой образуется сильная дуга, для этого используют, например, масляные, вакуумные или элегазовые разъединители.

    Разъединитель

    Для защиты высоковольтных сетей используются релейные схемы. Они не так сложны, как может показаться, но очень логичны. Жила высоковольтного кабеля или шина проходит через трансформатор тока, который измеряет значение тока через магнитное поле вокруг проводника. В зависимости от величины протекающего тока на выводах трансформатора тока появляется напряжение, которое прямопропорционально силе тока в измеряемой цепи. При междуфазном замыкании ток сильно возрастает, после чего входит в работу релейная часть схемы, подавая сигнал на высоковольтные ячейки, вернее на обмотки контакторов и их силовые контакты размыкаются.

    В заключение хотелось бы отметить, что КЗ – это крайне опасное явление, возникшая дуга может стать причиной пожара, как и раскаленные соединители, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты (предохранителями и автоматами). В лучшем случае кабеля просто отгорят, если устройства защиты не сработали, в худшем это приведет к пожару и поражению электрическим током находящихся рядом людей. Надеемся, теперь вы знаете, что такое межфазное замыкание, какие причины его возникновения и последствия.

    [ad_2]

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

  • Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить

    Выделенная мощность электроэнергии — что это и как ее увеличить

    [ad_1]

    Для функционирования современной бытовой техники нужна электроэнергия, но количество подключенных одновременно электроприборов ограничено выделенной мощностью. Если у вас квартира или участок с газом, зачастую в большом количестве электрической энергии нет необходимости. Если нет газа и вы нуждаетесь в увеличении лимита, можно увеличить установленную норму для вашей квартиры. Это можно сделать, обратившись в эксплуатирующую организацию. Если не увеличить установленную норму электроэнергии – вам не удастся добиться желаемого комфорта в своём жилье. Далее мы расскажем о том, как узнать и увеличить выделенную мощность электроэнергии на квартиру и частный дом.

    Что это такое

    При капитальном строительстве времен СССР, например в хрущевках, т.е. в большей части жилых помещений эксплуатируемых и по сей день еще на этапе проектировки выделенная мощность была по норме 1,5 кВт на 1 квартиру. Позже установленная норма электроэнергии выросла до 3 кВт, поскольку возникла необходимость её увеличить в связи с возросшей «прожорливостью» потребителей. Практика показывает, что в электрощитах и счетчиках обычно устанавливались пробки по 10-16 Ампер, так чтобы максимальный ток потребляемой квартирой был ограничен общей мощностью электроэнергии в 3 кВт для квартир с газовой плитой. Для квартир, где установлена электроплита, выделяется 7 кВт. В новостройках выделенная мощность может доходить и до 15 кВт. Такой разброс вызван тем, что во времена строительства старых домов (60-е, 70-е) просто не было таких мощных потребителей и такого количества бытовой техники как сейчас.

    Выделенная мощность – это максимальное количество потребляемой электроэнергии в один момент времени.

    Кроме того, чтобы войти в установленный лимит, иногда нужно сделать ввод не 1 фазы, как зачастую и бывает, а целых 3 фазы. Это необходимо для подключения современной бытовой техники, например мощных элетрокотлов и электроплит. Особенно актуально это в коммерческих помещениях и производствах любого масштаба, где нужно много электроэнергии (до 30 кВт и выше).

    Пример. Для отопления загородного дома не оборудованого газовым оборудованием устанавливают твердотопливные и электрокотлы, последние безопаснее и удобнее. Для отопления дома площадью в 100 кв.м. нужен котел мощностью около 7-10 кВт, электроплита потребляет еще порядка 3-5 кВт. Итого необходимо увеличить установленный предел электроэнергии до 15 кВт минимум и ввод электроэнергии по трём фазам.

    Чтобы узнать выделенную мощность на частный дом или квартиру, нужно обратиться в эксплуатирующую организацию (в Москве и области – это ОАО «Мосэнергосбыт»). Справка содержит информацию о выделенной и средней потребляемой мощности электроэнергии. Она будет нужна, если вы оформляете документы на увеличение, об этом будет подробно ниже.

    Расчет необходимой мощности

    Чтобы определить, сколько вам нужно электроэнергии, нужно сложить мощность всех потребителей. Например:

    • водонагревательный бак (бойлер) – 1-2 кВт;
    • холодильник – 1 кВт;
    • кондиционер – 2,5 кВт;
    • Компьютер – 0,4 кВт;
    • Освещение – 0,1-1 кВт;
    • И др.

    Потребление бытовой техники

    Это называется Pуст – установленная мощность, т.е. сумма кВт всех потребителей. В данном случае уже нужно более 5-ти кВт, значит, что выделенной мощности в 3 кВт просто не хватит. Для снижения потребляемого тока при той же мощности стоит перейти на 3-фазную сеть. Это даст возможность распределить потребителей по трём фазам. Да и мощную нагрузку (более 5 кВт) нельзя подключать по одной фазе, это запрещено ПУЭ (а современной электроплита может потреблять и 9 кВт).

    Важно! Не увеличивайте максимальную мощность за счет замены автоматов или пробок на бОльшие. Больше чем 25 Ампер в быту не стоит использовать вообще, если проводка не заменена на новую (с соответствующим сечением кабеля). Автоматический выключатель защищает электропроводку, если он не сработает во время – проводка начнет плавиться, может произойти пожар. Если вы заменили проводку на более мощную (в домах и квартирах выше 2,5 мм2 редко устанавливают) – это еще не залог надежной работы. В старых квартирах со щитка приходит провод 2,5-4 мм2 алюминия. Он может легко отгореть.

    При этом следует учитывать, то, сколько приборов вы одновременно включаете. Есть такое понятие как «коэффициент использования мощности», для жилых помещений он равен 0,8-0,9. Цифры могут отличаться в зависимости от того, как вы используете электроэнергию. В нежилых помещениях и на производстве Киспользования стремится к 1.

    Итого:

    Pвыд=Kисп*Pуст

    Как увеличить выделенную мощность

    Частное лицо

    Первым делом собирают пакет документов. Стоит начать с получения техусловий и разработки электропроекта. Проект электроснабжения установки – это набор технической документации, выполненной по ГОСТам и нормативным документам государства. Его могут выполнить только организации с нужной лицензией. И здесь понадобится план помещения, его можно заказать в студиях дизайна, справка о количестве выделенной энергии, техническое задание и пр. Отдельные моменты могут быть оговорены индивидуально или проектировщик выедет на объект для ознакомления с заданием.

    Следующий шаг — согласование проекта с энергоснабжающими организациями. Далее проводят испытания установки и её соответствия проекту. Если проекту объект не соответствует, нужно либо приводить его в соответствие, либо заказывать новый проект согласно фактической обстановке.

    Проект согласован

    После этого составляют Акт-допуск, этим занимаются сотрудники энергонадзора. В конце полный пакет документов со всеми разрешениями предоставляют в энергоснабжающую организацию и выполняется подключение или увеличение выделенной мощности.

    Итого, чтобы увеличить выделенную мощность электроэнергии, потребуется:

    1. Получение ТУ.
    2. Разработка проекта электроснабжения.
    3. Согласование проекта с энергоснабжающей организацией.
    4. Проверка установки.
    5. Составление акта-допуска.
    6. Передача пакета документов в ЭС организацию.
    7. Заключение нового договора.

    Для составления электропроекта нужно:

    1. Акт разграничения балансовой принадлежности (взять в ДЭЗ или тов. собственников жилья).
    2. Справка о выделенной мощности.
    3. Документ, который подтверждает право собственности на недвижимость.
    4. План объекта, на котором обозначены ВСЕ приемники электричества.

    Стоимость увеличения определяется согласно постановлению РЭК г.Москвы № 121 от 22.12.2008г. года и ТЭК МО №10-Р от 09.04.2009г. Заявитель оплачивает работы по подключению в объёме 550 рублей. Дополнительными затратами будут:

    • замена проводки;
    • замена автоматических выключателей;
    • изменение схемы объекта;
    • составление электропроекта;
    • услуги по монтажу силовых кабелей;
    • новый счетчик электроэнергии, потребуется его замена и установка на модель, соответствующую количествам фаз и потребляемому току.

    Заявки на такие услуги, как для физических, так и для юридических лиц подаются в едином окне. Вы можете получить отказ, если нет технических средств для увеличения установленного лимита. Такое может произойти, если трансформатор и так перегружен, а по близости нет свободного.

    Предприятия и юридические лица

    Если выделенная мощность в помещении слишком мала, юридическое лицо может выполнить её повышение на льготных условиях (1 раз) до 15 кВт. Больше 15 кВт льготы отсутствуют, тогда эти услуги оплачиваются по тарифам для юридических лиц. При увеличении выделенной мощности анализируют потребление на близлежащих ТП (трансформаторных подстанциях) и, при наличии запаса по мощности, одной из них дают добро на повышение, после согласования. Процедура называется «МОЭСК переоформление мощности», при наличии «свободных ресурсов» может быть проведена бесплатно.

    Стоимость процедуры увеличения выделенной мощности зависит от:

    • конечной величины мощности;
    • географического расположения объекта;
    • технической возможности подключиться к линии;
    • категории энергоснабжения.

    Также рекомендуем просмотреть видео, на котором рассмотрена идея увеличения мощности за счет использования инвертора:

    Если установленные нормы по электроэнергии вас не устраивают – обратитесь в компанию, которая поставлет электроэнергию, за помощью. Вы сможете уточнить, какой способ решения проблемы подходит для вас – увеличение мощности или перевод объекта на трёхфазную систему электроснабжения. Не пытайтесь составлять план объекта и электропроект самостоятельно – это должны делать профильные организации. В противном случае ваши документы просто не примут, и вы зря потратите время. Надеемся теперь вы знаете, что такое выделенная мощность электроэнергии, какой она бывает и как можно увеличить лимит.

    [ad_2]

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

  • Как выбрать инфракрасный обогреватель по мощности и фирме

    Как выбрать инфракрасный обогреватель по мощности и фирме

    [ad_1]

    Инфракрасный обогрев – это новый выбор в решении задачи построения систем отопления. Недостатки традиционных конвекционных отопительных приборов общеизвестны. Они в первую очередь нагревают окружающий воздух, который скапливается у потолка помещения. Это обстоятельство делает конвекционные системы отопления малопригодными для прогрева помещений большой площади с высокими потолками, например, производственных цехов. Большая часть энергии, которую выделяет ИК-обогреватель, представляет собой длинноволновое излучение, по своей структуре аналогичное тепловому спектру солнца. Так же как и солнце, инфракрасный обогрев своей лучистой энергией нагревает в первую очередь непрозрачные объекты. Дальнейший прогрев воздуха происходит в результате конвекционного теплообмена с уже нагретыми предметами. В этой статье мы решили подробно рассмотреть, как выбрать инфракрасный обогреватель по мощности и фирме.

    Применение ИК-лучей в системах отопления

    ИК-обогрев можно выбрать в качестве основного или дополнительного средства отопления как для квартиры и дома, также и для других построек (курятника, теплицы, гаража и т.д.). Инфракрасный обогреватель может быть использован даже как отопительный прибор для балкона, если последний застеклен и хорошо утеплен.

    Обогрев балкона

    Одной из главных черт, отличающих ИК-обогреватель от конвекционных приборов, является особенность его воздействия на все живые организмы. Дело в том, что попадая на кожу человека, ИК-лучи вызывают ощущение тепла независимо от движения окружающего воздуха и его температуры. Вспомните, как греют солнечные лучи морозным зимним днем. Благодаря этому эффекту выбор ИК-обогрева помещения обеспечивает ощущение комфорта для человека при температуре воздуха на несколько градусов ниже, чем в случае конвекционного обогрева. Таким образом, наибольший эффект инфракрасный обогреватель производит в том случае, когда человек находится под непосредственным воздействием тепловых лучей. Это обстоятельство и определяет наиболее целесообразный выбор использования ИК-нагревателей.

    Данный вариант обогрева лучше всего выбрать в качестве дополнения к основной системе отопления и осуществления зонального подогрева. Например, нужно подобрать прибор для комнаты. Инфракрасный обогреватель можно расположить на потолке над кроватью, диваном, письменным столом. Общую температуру в помещении при этом можно снизить, регулируя основную систему отопления. Таким образом, наиболее комфортные условия можно создать только в зонах длительного пребывания людей, что создаст определенную экономию. Вообще, выбор потолочного варианта расположения ИК-нагревателя наиболее предпочтителен, учитывая его свойства.

    Инфракрасный обогрев комнаты

    Перспективным является применение лучистого обогрева рабочих мест в больших производственных цехах, где в зимнее время года теплый воздух быстро улетучивается через открываемые ворота, да и скапливается в основном под потолком, как уже было сказано. В этой ситуации, обогреватель небольшой мощности, установленный над станком, обеспечит комфортные условия для рабочего.

    Очень эффективно применение ИК-обогрева в теплицах. Расположенные на потолке приборы глубоко прогревают почву на грядках и всходы растений. В этом случае целесообразно установить контроль температуры почвы, а не воздуха в теплице. Выбор такого вида обогрева для теплицы может принести заметную экономию. По этой же причине выгоднее выбрать использование ИК-лучей для обогрева курятников.

    На что обратить внимание при выборе

    Сейчас вкратце рассмотри основные параметры, на которые стоит обращать внимание при подборе оптимального по цене и качеству ИК-обогревателя.

    Мощность

    Выбор этого параметра зависит от того, будет ли инфракрасный обогреватель использоваться как основной или как дополнительный отопительный прибор. В первом случае рекомендуется выбрать мощность 1кВт на 10м2 площади отапливаемого помещения. Во втором случае мощность можно выбрать минимальной. В любом варианте предпочтительней выбрать модель с терморегулятором. Это позволит создать комфортные условия при любой погоде, не расходуя лишней электроэнергии.

    На картинке ниже наглядно отображается правильный выбор мощности ИК-обогревателя в зависимости от площади помещения:

    Выбор мощности электрообогревателя

    Следует отметить, что если высота потолка составляет 3 метра, нужно увеличить мощность до 1,3 кВт на 10 квадратных метров. Если же в комнате панорамное остекление, для расчета нужно увеличить мощность до 1,5 кВт.

    Способ крепления

    В этом вопросе выбор может быть сделан в пользу потолочной, настенной или напольной конструкции. Все зависит от интерьера конкретного помещения и тех задач, которые должен решать инфракрасный обогреватель. В общем случае, выбор потолочной конструкции выглядит предпочтительней. При таком расположении прибор не занимает полезное пространство, в зоне тепловых лучей оказывается наибольший участок пола, между излучателем и объектами обогрева отсутствуют препятствия.

    Виды ИК-обогревателей

    Отдельного внимания заслуживает выбор переносной конструкции, которую можно устанавливать на специальном штативе, либо подвешивать на стены. Такой инфракрасный обогреватель можно переносить из одного помещения в другое, что имеет свои преимущества.

    Дополнительные опции

    Прежде чем выбрать инфракрасный обогреватель, следует обратить внимание на наличие некоторых весьма полезных функций:

    • Автоматический контроль температуры, обеспечивающийся встроенным термостатом.
    • Наличие защитного отключения, реализуемого с помощью датчика перегрева.
    • Для небольших настольных моделей очень желательно наличие концевого выключателя, отключающего обогреватель при его опрокидывании.
    • Для удобства пользования лучше выбрать потолочную модель, снабженную системой дистанционного управления.

    Выбор производителя

    Итак, от какой фирмы выбрать обогреватель, чтобы правильно потратить средства и не прогадать с выбором? Многие испытывают недоверие к товарам, произведенным в Китае. Это не всегда обоснованно. Дело в том, что очень многие транснациональные компании размещают свои производства в азиатских странах, в том числе в Китае. Это обусловлено невысокой стоимостью рабочей силы в этих странах по сравнению с Европой и Америкой. В таких случаях, качество товара, произведенного, например, в Китае, не отличается от качества товаров, выпущенных другими отделениями компании. Таким образом, правильнее сделать выбор в пользу известного бренда, не принимая во внимание страну-производителя. Гораздо важнее выбрать инфракрасный обогреватель той фирмы, которую обслуживают гарантийные и сервисные центры, расположенные в Вашем регионе.

    Лучшими производителями инфракрасных обогревателей на сегодняшний день являются следующие фирмы:

    • Ballu (Китай);
    • Electrolux (Швеция);
    • Timberk (Швеция);
    • Noirot (Франция);
    • Polaris (Китай);
    • Sinbo (Турция);
    • Neoclima (Россия, Украина);

    Эти фирмы в 2017 году пользуются наибольшей популярностью среди покупателей. Что касается наиболее оптимальных по цене и качеству моделей, лучшие инфракрасные обогреватели мы перечислили в отдельной статье, с которой и рекомендуем ознакомиться.

    Также советуем ознакомиться с мнением экспертов, касаемо выбора обогревателей для квартиры и дома:

    Теперь вы знаете, как выбрать инфракрасный обогреватель по мощности, фирме и дополнительным возможностям. Надеемся, наши советы помогли подобрать подходящий ИК-обогреватель для квартиры, дома либо дачи!

    [ad_2]

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

  • причины возникновения и меры защиты

    причины возникновения и меры защиты

    [ad_1]

    Провалы напряжения в сети представляют серьезную проблему многим приборам, ведь они могут понизить качество работы приборов, а также вызвать сбой в работе устройств, подключенных к такой сети. Данное явление встречается намного чаще, чем обычное прерывание. Поэтому следует знать, чем опасны провалы напряжения, какие причины их возникновения, как защититься от данного вида проблем и как с ними бороться. Как раз об этом пойдет речь в данной статье.

    Что такое провал напряжения

    Согласно европейским стандартам провалом напряжения является резкое снижение эффективных величин напряжения до показателя от 90 процентов до 1 процента от установленного. После происходит быстрое поднятие или восстановление напряжения. Такие провалы кратковременны, их продолжительность бывает от половины периода до одной минуты.

    Провалы в сети

    Обычное рабочее состояние напряжения в электросети не должно опускаться ниже 90 процентов. Если происходит падение всего на 1 процент от заданного эффективного значения, то это является прерыванием.

    Соответственно провал и прерывание – это не одно и тоже. Прерывание появляется только после срабатывания предохранителя. Таким образом пропадание напряжения в электросети распространяется в виде провала по всей распределительной сети.

    Проблемы в электросети

    Причины возникновения провалов

    Большая нагрузка

    При подключении некоторых потребителей к сети создается большая нагрузка. К таким приборам относятся, например, мощные электродвигатели, которые при запуске используют существенно большие токи, чем номинальные. Если провода рассчитаны только для номинального тока, то соответственно пусковые токи могут серьезно снизить напряжение в сети.

    Такое явление напрямую связано с резервом электросети полностью в соответствии с мощностью, а также с сопротивлением в месте общего соединения, и в точном соответствии с сопротивлением провода. Провалы напряжения, вызванные пусковыми токами, имеют низкие данные падения напряжения, и в то же время характеризуются достаточно большей продолжительностью в сравнении с пробелами вызванными неисправностями распределительных электросетей, и могут продолжатся от 1 до 10 секунд.

    Существуют методы устранения проблем у приборов, которые произошли из-за сопротивления проводов. Приборы с большой нагрузкой можно подключить к сети с помощью применения точек общего соединения или с помощью специальной вторичной обмотки силового трансформатора. Однако, если данная проблема заключается в полном сопротивлении в точке общего соединения, то для защиты и устранения проблемы необходимо принимать более серьезные действия.

    Один из вариантов разрешения данной проблемы заключается в применении специализированного преобразователя частоты, с его помощью достигается снижение величин провалов благодаря распределению дополнительной нагрузки. Еще одним дополнительным решением данной проблемы может быть использование устройств, благодаря которым цепи питаются с меньшим сопротивлением. Все же следует отметить, что данное решение является затратным.

    Стабилизатор в сети

    Эта проблема представляет достаточно серьезную опасность для электропотребителей и может привести к плохим последствиям, например, сгорание двигателя в электроприборе. Если проблему провалов не удалось решить способами, приведенными выше, то их влияние на приборы можно устранить с помощью стабилизаторов, электронных регуляторов, а также динамических восстановителей напряжения. Также важно помнить, что провалы могут быть в любой сети, не зависимо от класса напряжения.

    Сетевое происхождение

    Распределение электросети достаточно сложный процесс. От топологии сети, нагрузки генератора в конкретной точке общего соединения, а также относительной величины сопротивления зависит уровень воздействия определенного повреждения на каком-то определенном участке на другие участки электросети.

    Продолжительность появившегося провала напрямую зависит от того, сколько необходимо времени защитной системе для обнаружения и, в последствии, его устранения. Обычно для этого необходимо пару миллисекунд. Все же следует помнить, что существуют повреждения, которые имеют случайный характер, например, если упадет дерево на воздушные линии электропередачи. Однако скорость устранения зависит от характера повреждения и параметров линии и защит. Если это линия с изолированной нейтралью, то при однофазном замыкании на землю повреждение может ликвидироваться за время до двух часов – на время отыскания повреждения персоналом. Двухфазное замыкание, как правило, отключается за доли секунды действием защит от повреждений.

    В случае полного отключения определенного участка на достаточно продолжительное время с помощью автоматики, которая служит в качестве защиты, все устройства, находящиеся на участке, должны быть полностью обесточенными до того времени пока не будет устранена проблема, и проведена специалистами проверка, а также восстановлено электроснабжение на поврежденном участке. Устройство автоматического повторного включения может упростить эту ситуацию, и в то же время может посодействовать возникновению большего количества провалов. Автоматическое повторное включение восстанавливает питание после выдержки времени в случае срабатывания защитной автоматики. Выдержка времени зависит от требований к электроснабжению в электрической сети. Для ответственных потребителей выдержка времени составляет доли секунды, для других категорий потребителей выдержка времени может быть увеличена до нескольких секунд.

    В случае полного устранения повреждения происходит повторный запуск оборудования, и питание на аварийном участке переходит в стабильное, нормальное состояние. Однако, если при автоматическом повторном включении повреждение не было ликвидировано, то срабатывают защитные устройства и с минимальной выдержкой времени обесточивают поврежденный участок электрической сети. Для предотвращения развития аварийной ситуации повторное включение обесточенного участка допускается только после выявления и устранения повреждения.

    Однако если исправить повреждение с помощью вторичного включения не получилось, то необходимо сделать повторное включение защитной автоматики. Повторение данного процесса будет соответствовать количеству запусков пользователем в программу автоматического поворотного выключателя. При этом нужно учитывать, что при каждой осуществляемой попытке вторичного запуска на всех других участках будет повторный провал напряжения, это означает, что другие пользователи будут испытывать целую череду провалов.

    Способы защиты

    Итак, вы узнали, что собой представляет данное явление, теперь поговорим о том, как может быть организована защита от провалов напряжения в сети. Если защитить нужно маломощную нагрузку, достаточно установить источник бесперебойного питания (ИБП). Такое решение может применяться даже на промышленных объектах для аварийного сворачивания технологических процессов и безопасного сохранения информации.

    ИБП

    Если же нужна защита мощной нагрузки от провалов напряжения, в этом случае необходимо использовать специализированные системы, которые осуществляют динамическое восстановление напряжения. Такие системы способны компенсировать недостающую часть напряжения, однако работает данный вид защиты непродолжительное время. Именно поэтому они не способны защитить от длительных провалов напряжения в электрической сети.

    Вот и все, что хотелось рассказать о том, что такое провалы напряжения в сети, какие причины их возникновения и как можно защитить оборудование от этого явления. Следует отметить, что к провалам наиболее чувствительно компьютерное оборудование. Поэтому если в вашей сети наблюдается данное явление, обязательно защитите электронику вышеуказанными методами.

    Будет полезно прочитать:

    [ad_2]

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

  • Как правильно подключить импульсное реле

    Как правильно подключить импульсное реле

    Бистабильное реле призвано облегчить жизнь монтажникам и улучшить комфорт от пользования схемой управления светом в доме. В одной из наших статей мы рассматривали виды и устройство импульсных переключателей. Рекомендуем ознакомится, чтобы вы смогли определиться с выбором. Вне зависимости от типа аппаратов, схемы монтажа у них одинаковы. В подавляющих случаях, правильность подсоединения проводов нанесена на устройство, где также расписаны элементы схемы. Ниже мы рассмотрим правила установки и подключения импульсного реле для управления освещением.

    Управлять такими переключателями можно с помощью кнопки с обратным возвратом NO, т. е. замыкание происходит только в момент нажатия на нее, как на кнопке звонка.

    Перед проектированием схемы стоит уточнить возможность подключения кнопок с подсветкой, поскольку не все модели умеют с ними работать и воспринимают их как выключатель в замкнутом положении.

    Количество кнопок для управления ни чем не ограничено, только здравым смыслом. Установку импульсного реле удобно осуществлять в прикроватной зоне, в длинных коридорах, в местах с несколькими входами, подъездах и парадных.

    Некоторые производители изготавливают комбинированные устройства с таймером (как на фото ниже), который возвращается в выключенное состояние, после заданного пользователем времени. Данное устройство отлично подходит для управления освещением в многоквартирном доме. Экономя электроэнергию и ресурс ламп, принудительно отключая освещение, когда в нем нет нужды.

    BIS-403

    Общая схема подключения одного реле к трем кнопкам, что позволяет управлять светом с нескольких мест:

    Как видно из схемы, нагрузка подключается в разрыв нулевого провода, между N и клеммой 1. Подключение фазного провода производится непосредственно на клеммный вход 2. Управление импульсным переключателем осуществляется через зажимы А1 и А2. Фаза через контакты кнопок поступает на клемму А1 и уходит на нулевой провод с зажима А2.

    Благодаря своим малым размерам, бистабильные реле позволяют производить их установку не только в щитах освещения и ящиках учета, но и в скрытых коробках распределения. Это позволяет собирать схему непосредственно у узла освещения, экономя материал и человеко ресурсы.

    На видео ниже наглядно рассмотрены схемы подключения импульсного реле:

    Стоит обратить внимание, что механические импульсные реле некорректно отрабатывают переключения в положении «на боку», и связано это с конструктивными особенностями. Для электронных девайсов, их положение в пространстве на работоспособность не влияет. Учитывайте этот нюанс, если хотите установить аппарат своими руками.

    Если помещение большое, и в нем установлены больше одного бистабильного переключателя и кнопки зонально разнесены на большое расстояние, для управления группой освещения разработаны специальные аппараты с дополнительными управляющими контактами Y1 и Y2, которые имеют высший приоритет над основным.

    Согласно схеме при подаче на вход Y1 управляющего сигнала, устройства подключенные в параллель по такой схеме, включатся в независимости от предыдущего состояния. При подаче сигнала на Y2 произойдет общее отключение, опять же, не зависимо от состояния предшествующему это.

    В этом видео более наглядно обговорена схема подключения бистабильного реле РИО-1:

    Вот, собственно, по такой методике производится установка и подключение импульсного реле для управления освещением. Если у вас возникли вопросы, можете задать их в комментариях под статьей!

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