Метка: Я электрик

  • Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    Прозвонка проводов и кабелей: приборы, правила, видео

    [ad_1]

    Многие сталкивались с таким обстоятельством, когда отсутствует напряжение в розетке. Причиной этому в большинстве случаев может быть обрыв провода. В этом случае нужно прозвонить кабель, который питает эту розетку. Прозвонка – это проверка электрических проводников на целостность, на обрыв и на отсутствие коротких замыканий между ними. Такое действие поможет определить, где в электрической сети произошел пробой. Далее мы расскажем, с помощью каких приборов может осуществляться прозвонка проводов и кабелей.

    Способы прозвонки

    Прозвонить провода в домашних условиях можно несколькими способами:

    С помощью лампочки и батарейки. Это самый простой и быстрый метод. Для того чтобы сконструировать такой прибор необходимо обладать лампочкой и батарейкой (можно соединить между собой несколько батареек), а также соединительные проводники и щуп. Помимо этого, не стоит забывать про то, что вольтаж лампочки и батарейки должен быть одинаковым, или у батарейки больше, но не наоборот. Соединительный провод должен быть длины, достаточной для того, чтобы прозвонить провод на расстоянии.

    Лампа с батарейкой

    Для того чтобы прозвонка работала правильно, необходимо кабель маркировать в любом порядке. Методика работы такого приспособления состоит в следующем: к одной жиле присоединяют провод, что идет от батареи, а к щупу прикрепляют лампочку. Этим щупом по очереди прикасаться к проводникам на противоположном конце кабеля. Если лампочка засветилась, значит, этот провод соединен с батарейкой.

    О том, как прозвонить провода лампочкой и батарейкой, можете узнать из этого видео урока:

    С помощью мультиметра. Этим прибором измеряют различные параметры электросети (например, напряжение, силу тока, сопротивление). В доме такой прибор будет незаменимым, если необходимо проверить розетку или выключатель, наличие обрыва или узнать, куда идет провод.

    Проверка целостности цепи

    Прозвонить кабель мультиметром можно по следующей методике:

    1. Устанавливается функция «прозвонка». В зависимости от того, какая модель прибора используется, этот режим обозначается по-разному. Как правило, он обозначается диодом.
    2. Затем необходимо найти фазу в распределительной коробке. Это делается следующим образом: необходимо включить питание и индикаторной отверткой проверить каждый кабель. Нужный помечаем скотчем или изолентой и после этого определяем ноль.
    3. После этого следует найти напряжение. Для этого устанавливаем мультиметр на режим «измерение напряжения». С помощью щупа проверяем каждый провод. Если при очередном касании щупа высвечивается в районе 220 В, значит найден нужный.

    Чтобы проверить электропроводку в стене на целостность, необходимо кабель отключить от источника тока. Устанавливаем мультиметр в режим измерения сопротивления. При смыкании щупов на экране должны показаться нули.

    На видео ниже наглядно демонстрируется технология прозвонки кабеля мультиметром:

    Эти два метода удобны, если прозвонка осуществляется на коротком расстоянии и сделать ее может один человек. Если же кабель длинный и его концы находятся в разных помещениях в квартире или за ее пределами, то используют другой метод.

    С помощью телефонных трубок. Прозвонка телефонными гарнитурами осуществляется следующим образом: капсюли в трубке соединяют друг с другом и к ним соединяют аккумулятор, напряжение которого не превышает двух вольт. Благодаря такой методике работники могут проговориться между собой по телефону и координировать свои действия.

    Схема прозвонки кабеля с помощью телефонных трубок:

    Применение трубок от телефона

    Прозвонить можно следующим образом: кабель с одной стороны соединяется с проводником трубки, а другой проводник – к любой жиле. С другой стороны кабель соединяет с проводником трубки, а другой – к каждой жиле поочередно. Если в трубке работники слышат друг друга, значит, они подсоединились к одному и тому же проводнику.

    Увидеть всю технологию работ вы можете на данном видео примере:

    С помощью трансформатора. Есть еще один способ, с помощью которого можно прозвонить кабельные линии – это прозвонка с использованием трансформатора, у которого от вторичной обмотки отходит несколько отводов. Методика состоит в следующем: начало обмотки соединяется с заземленной оболочкой проводника, а отводы трансформатора подключаются к жилам и запитывают каждую из них. Если измерить напряжение, котрое существует между оболочкой на другом конце и жилами, можно определить принадлежность конца к определенному проводнику. Прозвонка позволит определить и промаркировать необходимые жилы. О том, как правильно маркировать провода, можете узнать из нашей статьи.

    Применение трансформатора

    Фазировка кабелей

    Фазирование – это возможность определить, в каком порядке чередуются фазы при параллельном подключении. Это необходимо для того, чтобы избежать короткого замыкания. Ведь для того, чтобы надежность электроснабжения повысилась иногда одного проводника недостаточно (или же если мощность потребителя слишком высокая). Чтобы электроустановка работала нормально, параллельно размещают еще провод. При этом необходимо учитывать чередование фаз. Ниже указана схема фазировки:

    Схема фазировки

    Фазирование можно сделать несколькими способами: используя вольтметр или лампу накаливания. Вольтметр используется для установок 380/220 В. Методика состоит в следующем: кабель 2 в первой установке подсоединяется благодаря рубильнику, а во второй благодаря вольтметру определяет напряжение между жилой и шиной, к которой планируется ее подключить.

    Если напряжение линейное, то у жилы и шины неодинаковые фазы, поэтому соединять их запрещено. Если вольтметр изображает ноль, то это говорит о том, что провод и шина обладают одинаковым потенциалом, соответственно у них одна фаза и их соединять можно. По такой же методике проверяются и другие проводники.

    Если вольтметра нет, то фазировку можно осуществить, используя две лампы накаливания, которые соединены последовательно и обладают номинальным напряжением в 220 вольт. Если лампы не светятся, то провод и шина принадлежат к одной фазе.

    Также следует учитывать тот факт, что после таких действий на жилах кабельной продукции сохраняется определенное напряжение, которое связано с остаточным емкостным зарядом. Поэтому кабель следует разряжать после очередного прохождения напряжения. Делается это за счет соединения жил с заземлением.

    Вот мы и рассмотрели основные способы прозвонки проводов и кабелей, а также приборы, которые могут применяться для такой работы. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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

  • Фазометр — назначение, устройство и принцип работы

    Фазометр — назначение, устройство и принцип работы

    Фазометром принято именовать устройство электроизмерительной серии, в функции которого входит измерение угла сдвига фаз относительно пары электрических колебаний с постоянной частотой. Например, с помощью такого устройства можно определить угол, показывающий сдвиг фаз в сети напряжения трёхфазного типа. Это его основная область применения. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы фазометра, а также правила пользования данным прибором.

    Кратко о фазометре

    Во время включения устройства в цепь измерения, его подсоединяют одновременно к токовым цепям и цепям напряжения. Если же необходимо работать с сетями, имеющими три фазы напряжения, то выполняется подключение устройства одновременно ко всем этим фазам по напряжению. Подключение по току выполняется ко вторичным обмоткам трансформатора.

    В приборе используется упрощённая схема подключения. Поэтому несложно будет разобраться самому с назначением фазометра. Подключение по току выполняется по двум фазам, поэтому третья фаза определяется на основе сложения векторов лишь пары токов (имеется в виду измеряемые фазы). Также назначение фазометра заключается в измерении коэффициента мощности. Этот прибор на простом языке именуется ещё как косинусфиметром.

    На данный момент встречается два вида фазометров, область применения которых состоит в определении коэффициента мощности. Это цифровой и электродинамический прибор. Рассмотрим их более подробно.

    Электродинамический

    Электродинамический фазометр ещё часто именуется электромагнитным. В основе конструкции этого вида измерителя лежит цепь простейшего типа с механизмом логометрического направления, который позволяет проводить работы по измерению сдвига фаз. В этом фазометре присутствует пара рамок, жёстко соединённых друг с другом. Между ними существует острый угол, равный 60 градусам. Рамки устанавливаются на осях, которые закреплены в опорах, поэтому противодействующий момент механического характера отсутствует в устройстве.

    Есть определённые условия, задавать которые возможно только при помощи сдвига фаз токов именно в цепях таких рамок. Подвижный компонент фазометра проворачивается на величину угла, равную углу, который характеризует показатель сдвига фаз. Шкала линейного типа на приборе даёт возможность фиксации результата проведённого измерения.

    Стрелочный фазометр

    Рассмотрим принцип работы электродинамического фазометра. В таком устройстве есть катушка неподвижного типа с током и пара катушек в подвижном виде. В каждой из катушек подвижного типа протекают свои токи, создающие магнитные потоки в неподвижной и в подвижных катушках. Поэтому можно предположить, что потоки катушек, которые взаимодействуют, порождают пару вращающихся моментов. Величины этих моментов во многом находятся в прямой зависимости от расположения пары катушек относительно друг друга, а также угла, на который поворачиваются подвижные компоненты фазометра. Эти моменты направлены в разные стороны, противоположные друг другу. Средние величины данных моментов находятся в зависимости от токов, которые текут в подвижных катушках, и от тока в неподвижной катушке. Есть зависимость также от конструкции катушек и от углов сдвига фаз между катушками.

    Таким образом, подвижная составляющая фазометра будет проворачиваться под работой этих моментов, пока не получится состояние равновесия, которое будет вызвано равенством самих моментов по итогам поворота. Сама же шкала такого прибора может иметь градацию в системе коэффициентов мощности, что будет удобно для проведения ряда измерений.

    Минусом электродинамических фазометров в основном является прямая зависимость получаемых показаний от величины частоты. Кроме этого отмечается и большая мощность потребления от источника, который подвергается исследованию

    Цифровой

    Данный тип фазометра изготавливается несколькими способами. К примеру, фазометр компенсационного типа имеет одну из самых высоких степеней точности, несмотря на то, что выполняется в ручном виде. Принцип действия компенсационного фазометра совсем другой. В таком приборе имеется пара напряжений синусоидального типа. При этом назначение состоит в определении именно фазового сдвига между ними.

    ВФМ-3 фото

    Первоначально напряжение подаётся на так называемый фазовращатель, управляемый специальным кодом непосредственно с управляющего устройства. Сдвиг между фазами будет изменяться постепенно, пока не достигнет состояния синфазности. Во время подстройки знак сдвига этих фаз определяется при помощи детектора фазочувствительного типа.

    Выходной сигнал подается непосредственно с этого детектора на управляющее устройство. Алгоритм управления реализуется непосредственно методом кодирования импульсов. После уравновешивания входной код фазовращателя покажет величину сдвига между фазами. В этом есть его основной принцип работы.

    На сегодняшний день цифровые фазометры используют в своей работе принцип, основанный на дискретном счёте. Такой метод работает в двух этапах. Первоначально происходит процесс, связанный с преобразованием сдвига фаз в показатель сигнала, имеющего определённую длительность. Потом происходит изменение самой длины данного импульса при помощи дискретного счёта. Данное устройство в своём составе имеет преобразователь для сдвига фаз в импульс, селектор временного типа, формирователь дискретных импульсов, а также счётчик и устройство управления. Важно знать, что цифровые фазометры имеют меньшую погрешность измерений, т.к. вычисления проводятся за счет несколько периодов.

    Инструкция по эксплуатации

    Лучшим пособием, объясняющим как пользоваться фазометром, является его инструкция по эксплуатации, которая должна обязательно входить в комплектацию. Перед началом работы необходимо выполнить ряд последовательных действий. Важно первым делом убедиться, что диапазон частот соответствует метрологическим характеристикам, а также что внешние условия соответствуют рабочим. После этого уже можно собирать схему.

    Эксплуатация фазометра

    Итак, эксплуатация фазометра должна осуществляться в следующей последовательности:

    1. Первоначально необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к прибору, где можно узнать о его назначении и правилах пользования.
    2. При помощи корректора устанавливается стрелка на отметке нулевого значения.
    3. Нужно посмотреть, чтобы все кнопки были в положении отжатого типа.
    4. Пробники на входе подключите к соответствующим разъёмам.
    5. Теперь необходимо включить кнопку сети. В это момент должен загореться специальный индикатор.
    6. Далее не следует сразу приступать к измерениям, так как прибору необходимо время для прогрева. Примерно на данную процедуру понадобиться четверть часа.
    7. Теперь находим напряжение сигнала со стороны входа.
    8. Нажимаем одну из кнопок в зависимости от нужного напряжения и устанавливаем необходимый диапазон частот.
    9. После этого нажимаем «>0<» двух каналов и «+-«.
    10. Пробники для каналов включаются в четырёхполюсный вход.
    11. Далее переключатель для пределов ставим на положение «20».
    12. После этого стрелку самого измерителя выставляем с применением регулятора «>0<» на нулевое положение.

    Гораздо проще пользоваться цифровым фазомтером. На видео обзоре ниже наглядно показывается эксплуатация данного прибора:

    Теперь вы знаете, как пользоваться фазометром и для чего нужен этот прибор. Надеемся, предоставленный материал был для вас полезным и понятным!

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Какие бывают профили для светодиодных лент?

    Какие бывают профили для светодиодных лент?

    [ad_1]

    Светодиодная подсветка служит для декоративного освещения помещений или объектов различных предназначений. В помещении это может быть подсветка пола, потолков, ступеней, и многое другое. На улице – это офисные здания, фасады зданий, магазины и их вывески, а также рекламные щиты. Для крепления источника света, а также для увеличения его срока эксплуатации используют специальный короб. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры профилей для светодиодных лент, а также область применения каждого из вариантов.

    Различие форм и видов

    В первую очередь необходимо отметить то, что классификация профилей происходит исходя из типа материала:

    1. Поликарбонатные изделия. Хотя и пластиковый короб применяется реже, он обладает рядом преимуществ. Например, он гибкий, благодаря чему его устанавливают на изгибы или неровности.
    2. Алюминиевый короб. Пользуется большой популярностью, так как он устойчив к коррозии и обладает повышенной прочностью.

    Разновидности коробов

    Виды конструкции обладают главной особенностью – это рассеивание тепла (измеряется в Вт/м), которое зависит от площади поверхности и габаритов. Существует несколько категорий изделия, которые различаются по способу установки. Это такие виды, как:

    • Угловой вариант. В этом случае светодиодная лента помещается в конструкцию угловой формы. Используются для установки источника света в угловых местах. А так как яркость светодиодов большая, то профиль производится с рассеивателем (как правило, он съемный). Благодаря ему яркость подсветки уменьшается.Угловой
    • Встраиваемый или врезной вариант. Это отличное дизайнерское решение. Такие виды позволяют объединить ДСП с гипсокартонном, а светодиодная лента устанавливается на месте соединения. Отличительной особенностью такого варианта является наличие края, который в местах паза закрывает неровность. Благодаря ему можно осветить рабочую кухонную поверхность и при этом светодиоды не будут выпирать у шкафчиков. В ДСП прорезается углубление необходимой глубины, и в него вставляется лента. Таким образом, создается впечатление, что кухонный шкаф светится сам.Подсветка в столе
    • Накладной вариант. Такие исполнения считаются самыми популярными и востребованными. Это объясняется методом их монтажа. Накладной профиль можно установить абсолютно на любую поверхность. Делается это с помощью саморезов или клея. Установка простая и легкая – это считается основным достоинством такого метода. При этом гнущийся пластиковый короб позволяет устанавливать его на изогнутую поверхность (такое исполнение применяется для оформления арок или обустройства элементов интерьера круглой формы).Накладной

    Существуют и другие виды изделия, которые отличаются по форме. К ним относят круглые, прямоугольные, квадратные, конусообразные и трапециевидные изделия.

    • Круглый вариант. Такой профиль используется для создания оригинальной подсветки с использованием необычных LED-светильников.Круглое сечение профиля
    • Подвесной вариант. Такой профиль пользуется большим спросом при освещении помещения большой площади. Подвесная система при освещении комнаты позволяет убрать мертвые зоны и обеспечить равномерное рассеивание света по всему периметру.Подвесная конструкция

    По форме и сечению существует огромное количество моделей. Их применение позволяет создать интерьер любого помещения на свой вкус и лад. Это касается не только помещений: витрины магазинов, офисные здания, рекламные щиты выделяются на общем фоне благодаря подобному освещению.

    Помимо основных вариантов, существует еще несколько разновидностей профиля, с помощью которого можно прикрепить источник света. Например, светодиодная лента может помещаться в П-образный профиль. Такое устройство используется для подсветки рабочего стола, при оформлении витрин или стендов и выставок.

    Любой профиль включает в себя такие дополнительные компоненты, как заглушки, саморезы, клипсы и защитный экран (рассеиватель). Экран в свою очередь может быть матовый или прозрачный.

    Также большую популярность получил герметичный короб. Этот вид применяется для подсветки бассейна, аквариумов и многих других элементов. В таком коробе светодиодная лента защищена от попадания нежелательной влаги.

    Короба отличаются между собой и по цветовой гамме. Цвета подбираются под общий интерьер помещения или объекта, который будет освещаться. LED полоса также бывает различной окраски, поэтому подобрать необходимый цвет не составит труда.

    Рекомендуем просмотреть видео, на котором рассматриваются виды алюминиевого профиля для светодиодной ленты:

    Стандартные размеры

    Размер профиля для светодиодной ленты подстроен под источник света. LED полоса имеет следующий размер: по ширине от 8 до 13 мм, по толщине – от 2,2 до 5,5 мм, а по длине – до 5 метров. Для ленты бокового свечения параметры немного отличаются: ширина составляет 6,6 мм, а высота 12,7 мм. Поэтому стандартный размер конструкции составляет в среднем два метра. Но распространенная длина бывает от 1,5 до 5,5 метров. Размер короба по ширине колеблется от 10 до 100 миллиметров, по глубине 5 – 50 миллиметров.

    Размеры профиля могут отличаться, т.к. у каждого производителя своя технология изготовления и стандарты. В основном изделия бывают следующих размеров:

    Размеры П-образного короба

    Габариты встраиваемой модели

    Параметры круглого профиля

    Угловая конструкция

    Вот мы и рассмотрели основные виды и размеры профилей для светодиодной ленты. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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

  • Кабельные чулки для протяжки кабеля

    Кабельные чулки для протяжки кабеля

    [ad_1]

    Что делать, когда нужно поднять кабель в канале канализации? Необходимо использовать специальное приспособление. Кабельный чулок – это устройство, которое изготавливают специально для затяжки проводника в трубы канализации. Это приспособление с одной стороны состоит из ушка, к которой прикрепляется тянущая проволока, а с другой – тросики, которые свитые в трубку (хоботок). Этот хобот насаживается на конец провода и фиксируется. Далее мы рассмотрим устройство, назначение и типоразмеры кабельных чулков.

    Основные виды чулков

    Существуют различные виды такого инструмента. Какой кабельный чулок будет применяться, зависит от условий установки и прокладки кабеля.

    Основные типы чулков

     

    Существуют следующие типы устройства:

    • Стандартные или классические с одинарной петлей. Используются при протяжке кабеля для его захвата с торцевой стороны. Их высокая прочность объясняется двойным витьем троса (стального).
    • Стандартные с одной парой петель. Их назначение такое же, как и в классических устройствах, применяются в обыкновенном рабочем процессе растяжки. Такой кабельный чулок эластичный, благодаря чему легко устанавливается.
    • Проходные с одной петлей. Такие приспособления используются в том случае, когда необходимо растянуть электропровод в любом доступном участке во время протягивания электрического провода.
    • Проходные (разъемные) с парой петель. Применяются в случае невозможности закрепления приспособления за окончание (например, при крутых поворотах).
    • Тройной. Используют для того чтобы протянуть сразу три шнура. Конструкция механизма следующая: три удлиненных провода соединяются одной петлей.
    • Боковой. Используется для временного взятия электропровода сбоку (с торцевой стороны).
    • Транзитные или переносные устройства. С их помощью соединяются отдельные проводники.
    • Кабельный чулок для кабеля небольшого веса. Используются когда размеры электропровода незначительны. Это могут быть телевизионные провода, внутренняя проводка в помещении или оптоволоконные кабеля.

    Инструкция по использованию

    Конструкция приспособления простая, но, несмотря на это, имеет свою особенность и хитрость: проводник легко входит в кабельный чулок, но высунуть его обратно очень сложно. Ниже приведена схема действующих сил, которые возникают при протяжке:

    Протяжка провода

    Большая стрелка справа указывает на тянущую силу, которая возникает в результате протяжки. Проволоки, что завитые вокруг кабеля, натягиваются. Небольшие вертикальные стрелки показывают сжимающие усилие, которое проволоки создают, когда выпрямляются. Это сжимание происходит по всей окружности устройства.

    Когда тяговые нагрузки очень большие, то такое усилие в большинстве случаев деформирует наружную оболочку электрического провода, не повреждая при этом его. Поэтому такой чулок сорвать просто невозможно. Ведь чем больше прикладывается усилие, тем сильнее сжимается механизм. Когда тяговая сила превышается, то рвется, как правило, не само приспособление, а его ушко или проволока. Устройство остается неповрежденное на месте.

    Инструмент для протягивания проводов

    Фиксирующая стяжка, которая находится на хвосте приспособления, обладает и вторым значением. Это при условии, что стяжка выполнена правильно. Нагрузка при втягивании на нее практически не подается. Но если необходимо будет кабельную линию вытащить обратно, эта стяжка играет значительную роль. Инструмент способный не только самостоятельно стягиваться при протягивании кабеля, но и самостоятельно распускаться (разжиматься) при его извлечении. Если в механизме нет или просто не зажата стяжка для фиксации, то при возвратном движении оно легко соскальзывает с провода.

    Прокладка кабеля под землей требует особых навыков и инструментов. Поэтому такой инструмент, как кабельный чулок, очень необходимый и важный в процессе работы. С его помощью можно не только быстро протянуть высоковольтную линию на всю длину трассы, но и использовать как захватный механизм. Но это не единственный механизм, который необходим для прокладки электрической магистрали, однако он считается одним из основных в этой работе.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Теперь вы знаете, что такое кабельный чулок, как пользоваться данным приспособлением и какое у него назначение. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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

  • 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

  • Как подключить терморегулятор к инфракрасному обогревателю?

    Как подключить терморегулятор к инфракрасному обогревателю?

    [ad_1]

    С наступлением холодов многие начинают задумываться о дополнительном отоплении своего жилища. Поскольку с началом отопительного сезона, как правило, начинаются ремонтные работы на местах порывов теплотрасс. Или же появляются мысли перейти на электрическое отопление, как дополнительную альтернативу для загородного дома. В данной статье речь пойдет о контролирующем температуру устройстве — термостате, а именно мы расскажем о том, как производится установка и подключение терморегулятора к инфракрасному обогревателю.

    Нюансы установки

    Не будем вдаваться в типы и виды регуляторов, устраивать сравнение и турниры. Все они хороши по своему и будут выполнять свое назначение, служа верой и правдой. Первое, на что хочется обратить внимание — это место установки. Не зависит от того, какого у вас типа обогреватели инфракрасные, панельные, теплый пол, конвекционные.

    Термостат фото

    Установка терморегулятора с датчиком температуры воздуха запрещена в следующих местах:

    • в непосредственной близости возле обогревателей;
    • в местах, где есть сквозняк;
    • в зоне обогрева инфракрасных излучателей.

    Все эти места непригодны для размещения термостата, поскольку при расположении возле нагревателя, воздух рядом с ним нагреется до нужной температуры раньше, что приведет к ложному срабатыванию, в результате чего помещение не нагреется до комфортной температуры.

    Если установить терморегулятор в зоне нагрева ИК нагревателя, его корпус нагреется раньше и исказит показания датчика. В местах где проходит сквозняк датчик не покажет нужную температуру и обогреватели будут перегревать помещение, расходуя лишнюю электроэнергию. Размещение термодатчика по высоте должно производится в зоне комфорта, на уровне 1.5 метра от пола.

    Схемы подключения

    Всегда, перед установкой и подключением терморегулятора ознакамливайтесь с инструкцией и паспортными данными на устройство. Поскольку производитель указывает требуемое сечение кабеля и дает схему подключения на свою продукцию. В случае отступления от требований и экономии на проводе и термостатах есть большая вероятность выхода оборудования из строя или угрозы пожара.

    Для подключения нагревателей обычно рекомендуют применять трехжильный провод ПВС 2.5 мм. Подключить термостат рекомендуется таким же проводом.

    Схема подключения терморегулятора к инфракрасному обогревателю мощностью до 3.5 кВт:

    Нагрузка до 3,5 кВт

    Если обогрев помещения осуществляется группой нагревателей до 3.5 кВт, то схема подсоединения будут выглядеть так:

    Подсоединение группы электрообогревателей

    В том случае, если вы обладатель трехфазной сети и обогрев осуществляется группой обогревателей суммарной мощностью более 3.5 кВт, то в схему управления добавляется магнитный пускатель, которым управляет терморегулятор:

    Схема с магнитным пускателем

    Вот по такому принципу производят монтаж регулятора температуры. Как вы видите, существуют некоторые особенности в установке и подключении термостата, поэтому важно изначально ознакомиться с инструкцией от производителя, после чего приступать к основному процессу.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно демонстрируется технология подсоединения контактов на примере достаточно популярного терморегулятора от фирмы Ballu BMT-1:

    [ad_2]

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

  • 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

  • Провод ПНСВ — технические характеристики, расшифровка и применение

    Провод ПНСВ — технические характеристики, расшифровка и применение

    Провод ПНСВ довольно специфичен и не используется для подключения потребителей электроэнергии к сети, он является электронегревателем. Чаще всего данный тип проводника используют для прогрева бетона, что позволяет проводить строительные работы в зимнее время. Давайте подробно рассмотрим технические характеристики провода ПНСВ, конструктивные особенности и область применения.

    Расшифровка аббревиатуры и конструкция

    Маркировка ПНСВ расшифровывается как:

    • П – провод;
    • Н – нагревательный;
    • С – стальной;
    • В – в виниловой оболочке.

    Нагревательный проводник

    Таким образом, в маркировке указано из чего состоит провод: стальная жила, оцинкованная или неоцинкованная, покрыта изоляцией из ПВХ или специального полиэтилена.

    Технические характеристики

    В таблице перечислены основные технические характеристики ПНСВ:

    Кол-во жил 1 шт.
    Материал жилы Сталь
    Максимальная температура нагрева 80 градусов Цельсия
    Температура при монтаже Не ниже, чем -15 градусов Цельсия
    Рабочие температуры От -60 до +50 градусов Цельсия
    Минимальный радиус изгиба Не менее 5 наружных диаметров
    Допустимые напряжения 380В
    Рекомендуемое напряжение питания 60-75В
    Удельная мощность 1,5 – 2,5 кВт/м3
    Удельное сопротивление 1,2 кв. мм – 0,15 Ом; 2 кв. мм – 0,044 Ом; 3 кв. мм – 0,02 Ом;
    Сопротивление изоляции 1 МОм/1 км
    Толщина изоляции 0,8-0,17
    Режим работы Повторно-кратковременный или длительный
    Расход 50-60 п. м. на 1 м3 бетона
    Срок службы 15 лет

    В таблице сечений, расположенной ниже, также указан базовый набор характеристик, она поможет в подборе нужного размера провода:

    Таблица сечений ПНСВ

    Область применения

    Характеристики рассмотрели, теперь расскажем о том, где применяется прогревочный провод ПНСВ. Его используют для подогрева бетона, например, когда его заливают при отрицательных температурах, для его затвердевания.

    Прогрев бетона зимой

    Кроме того ПНСВ может использоваться для обогрева. В сельском хозяйстве и быту проводник применяется для обогрева почвы, обогрева водопроводных труб и желобов, для канализации, чтобы вода не замерзала в холодное время года. В помещениях провод нашел своё применение в качестве греющего элемента теплого электрического пола. Как уже было сказано, ПНСВ бывает двух видов: с оцинкованной и неоцинкованной жилой. Стоит отметить, что неоцинкованная жила подвержена коррозии.

    Как подключить и проложить провод

    Провод ПНСВ подключается к сети через понижающий трансформатор, напряжение на вторичной обмотке которого должно быть в районе 60-75В. Ток вторички – от десяток до сотен Ампер, в зависимости от мощности обогревателя. При проектировании системы обогрева с проводом ПНСВ нужно добиться, чтобы удельная мощность была в пределах 1,5-2,5 кВт для проводника с сечением 1,2 кв. мм.

    ПНСВ 1,2 фото

    Стоит отметить, что наиболее распространены провода с сечением 1,2 – 1,4 мм, но встречаются и варианты с сечением до 6 кв. мм.

    Напрямую к трансформатору подключать ПНСВ нельзя, поскольку он греется и вы не получите надежного соединения. Нужно подключать провод к трансформатору холодными концами. То есть ПНСВ соединяется с токоведущими жилами из меди или алюминия любым надежным способом. Для меди можно применить пайку тугоплавкими припоями (ПОС-60 не рекомендуется, хоть его температура плавления в разы выше рабочей температуры провода). Пайку совмещают с бандажом из медной проволоки. Возможно применение клеммников и других видов соединений.

    Это соединение НЕ должно выполняться в бетоне!

    Прогрев фундамента

    Схема подключения ПНСВ к трёхфазному трансформатору изображена на рисунке:

    Схема подключения ПНСВ к трансформатору

    Стоит отметить, что длина провода подбирается так, чтобы ток через него не превышал 15А, если вам нужно обогревать большую площадь – совместите такие отрезки секциями. В среднем такой ток обеспечивается при длине секций 15-18 метров и напряжении питания в 70В.

    Укладка провода в бетон

    Для питания подойдет КТПТО-80. Это комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором на 80 кВА для прогрева бетона. Также можно и подключить прогревочный провод к мощному сварочнику с выходным током в 150-250А. Этот вариант сгодится для домашнего применения, чтобы не арендовать профессиональное мощное оборудование. Вот схема подключения ПНСВ к сварочному аппарату:

    Подключение ПНСВ к сварочному аппарату

    Укладку провода нужно производить так, чтобы расстояние между соседними жилами было не меньше чем 15 см. Для получения равномерного теплового поля его можно обмотать слоем из фольги толщиной 0,2-0,5 мм.

    Чем его заменить

    Для замены ПНСВ можно использовать ПТПЖ, у него похожие характеристики. Аналог можно изгибать на радиус равный 10 минимальным диаметрам, отличием является то, что у него 2 жилы. Для подогрева бетона можно использовать ПТПЖ 2х0,6. Прогревочный кабель ВЕТ также подойдет для теплого пола или системы прогрева бетона, имеет удельную мощность 40 Вт/м, его конструкция позволяет работать миксером и вибратором. ПНСП – тоже подойдет для замены ПНСВ. Среди греющих кабелей можно выделить еще и КДБС – этот резистивный нагревательный кабель предназначен для быстрого отвердения бетона.

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    На этом мы и заканчиваем описание характеристик провода ПНСВ. Теперь вы знаете, где может использоваться данный проводник, как он подключается к сети и какие имеет аналоги.

    C уважением, Источник: http://samelectrik.ru
  • Что лучше: дюралайт или светодиодная лента?

    Что лучше: дюралайт или светодиодная лента?

    Как дюралайт, так и светодиодная лента широко применяются в светодизайне. Оба источника света являются достаточно простыми в монтаже и при этом позволяют сделать привлекательную подсветку какого-либо объекта. Все же между рассматриваемыми изделиями есть отличия и у каждого свои особенности применения, поэтому важно знать, что лучше: дюралайт или светодиодная лента для улицы и потолков. Далее мы постараемся доходчиво ответить на этот вопрос.

    Особенности изделий

    Дюралайт — это монолитный, достаточно эластичный шнур, внутри которого на одинаковом расстоянии друг от друга расположены светодиоды. Ранее внутри этого шнура могли находится лампы накаливания, но из-за ряда недостатков (более высокое энергопотребление, хуже свет и т.д.) такой тип исполнения практически потерял свой спрос на рынке светотехнической продукции. Преимущества дюралайта — он более гибкий, хорошо защищен от механических повреждений и погодных условий. Температура эксплуатации от -40 до +60°С, что также является достоинством проводника. Недостаток — не такое яркое свечение, в связи с чем применение дюралайта в качестве основного источника освещения считается не самым лучшим вариантом.

    Светодиодная лента также состоит из светодиодов, однако установлены они на плате, из-за чего сгибать устройство можно только в одной плоскости. Безусловным преимуществом LED ленты является яркость свечения (в ней установлены достаточно яркие SMD диоды). Однако в плане защиты от механических повреждений, обычный тип исполнения не предусматривает дополнительный защитный слой. Хотя на рынке светотехнической продукции существуют влагозащищенные, достаточно прочные диодные ленты, которые лишают данный тип изделия своих недостатков. Температура эксплуатации в среднем от -20 до +40 °С, что немного уступает альтернативному источнику света. Хотя некоторые производители светодиодных лент выпускают продукцию, которая способна работать в температурном диапазоне от 25 до +60 °С.

    Так что же выбрать?

    Если вы хотите сделать скрытую подсветку потолка или пола, настоятельно рекомендуем вам лучше выбрать LED ленту. Она более предпочтительна для внутреннего освещения домов и квартир, к тому же проще крепится к подготовленному основанию (одна из сторон клейкая).

    Однако для улицы предпочтительнее выбрать дюралайт. Во-первых, он может нормально работать при более низких температурах. Во-вторых, он гибкий, поэтому без проблем можно будет сделать архитектурное освещение дома, деревьев, садовых построек и элементов ландшафтного дизайна. В-третьих, свечение мягкое и приятное, благодаря чему можно придать нужному объекту красивые контуры, как показано на фото ниже:

    Чтобы вы знали, дюралайт лучше использовать в рекламных целях (различные световые надписи и уличные вывески), а также для декоративного освещения фасадов зданий. В то же время LED-лента хорошо себя зарекомендовала для подсветки витрин внутри помещений.

    Напоследок хотелось бы подвести итог, что лучше: дюралайт или светодиодная лента. Первый вариант подойдет для улицы, второй для интерьера. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной!

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

  • Герметизация кабельных вводов: нормы и способы

    Герметизация кабельных вводов: нормы и способы

    [ad_1]

    Одно из самых уязвимых мест любых коммуникаций это место ввода кабеля или провода в стене здания, а в распределительное устройство, исполнительный механизм и т. п. На сегодняшний день существует множество вариантов защиты проходов кабеля от попадания влаги, наиболее эффективные из них мы постарались собрать для читателей сайта Сам Электрик в данной статье. Итак, разберемся сейчас, как может быть выполнена герметизация кабельных вводов в здание, шкаф ВРУ и т.д.

    Какие существуют нормы и требования?

    В нормативных документах ПУЭ 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 описаны предъявляемые требования к кабельным проходам:

    ПУЭ 2.1.58

    Согласно выше перечисленным требованиям выясняется, что кабельный ввод в здании должен уметь задерживать воду, не поддерживать горение и препятствовать распространению огня. При всем этом иметь возможность произвести повторную замену кабеля или провода, в случае надобности.

    Проход электрокабеля через стену

    Способы герметизации

    Для герметизации ввода в частном доме или коттедже чаще всего используют противопожарную полиуретановую пену, равномерно распределяя ее в трубе вокруг кабеля. После затвердевания монтажную пену обрезают и частично трамбуют, вдавливая в трубу. Получившееся углубления штукатурят цементным раствором. Пример такого варианта герметизации кабельной линии предоставлен на фото ниже:

    Защита прохода через стену пеной

    Также можно попробовать использовать дедовский метод: ветошь нарезанная тонкими лоскутами, жидкий цементный раствор и обильно им смоченный лоскут тряпки трамбуют деревянной палочкой в зазор между кабелем и трубой.

    Еще один часто используемый способ — применение герметика, который заполняет неровности и пустоты между отверстием и закладной гильзой, как правило, из фиброцемента, металла либо пластика. Герметизация ввода кабеля по данной методике имеет преимущество в том, что герметик является не затвердевает, благодаря чему вводное отверстие является пригодным для ремонта.

    Использование герметика

    Помимо этого на рынке присутствуют специализированные профессиональные материалы для уплотнения и производства герметичных вводов. Для герметичного прохода в щитовой шкаф или исполнительный механизм чаше всего используют гермоввод кабельный — сальник PG, изображенный на фото ниже:

    Сальник PG

    Большая номенклатура моделей и различных размеров делают данное решение простым и универсальным. Разборная конструкция кабельного гермоввода позволяет установить его в совершенно разных и удобных для обслуживания местах. При этом наличие резинового уплотнителя и правильно подобранного размера кабеля и гермоввода позволит добиться высоких показателей герметичности, степень защиты IP54 -IP68.

    Следует дополнительно отметить такой способ герметизации кабельного ввода, как применение уплотнителя, который бетонируется в опалубке, и системной крышки. С виду такой способ защиты выглядит следующим образом:

    Проход электросети через стену

    Существуют также специализированные уплотнители, позволяющий выполнить надежную герметизацию ввода кабеля посредством термоусадки, надувных проходов, перчаток и т.д. Все эти приспособления, как правило, являются импортными, поэтому стоимость такого способа защиты является достаточно высокой. В этом случае рациональнее рассмотреть простые, но эффективные и проверенные временем варианты.Защита термоусадкой

    Надувной проход фото

    На видео ниже наглядно показываются несколько методов, как можно герметизировать место введение кабельной линии в здание либо колодец:

    Вот мы и рассмотрели способы герметизации кабельных вводов. Как вы видите, существуют достаточно множество действенных вариантов защиты уязвимого места от попадания влаги. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной! Если возникнут вопросы, вы всегда можете задать вопрос электрику!

    [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