Метка: заземление

  • Как сделать заземление | Электрика и слаботочка

    Как сделать заземление | Электрика и слаботочка

    Я думаю, что слово «заземление» слышали все, и уж точно большинство из нас знают, что оно делается для обеспечения безопасности электричества. Но как оно обеспечивает эту безопасность знает далеко не каждый, даже среди тех, кому это знать положено — электриков и электромонтажников. Это незнание окутывает тему заземления ореолом недомолвок и таинственности, что, прямо скажем, просто недопустимо, так как недопонимание в такой критической области может стоить очень дорого.

    Отдавая себе отчет в том, что объять такую масштабную тему, как безопасность в электричестве в рамках одной статьи невозможно, я все же попытаюсь дать описание устройства и практических нюансов заземления и зануления в домашних, относительно простых для понимания случаях. Для большей строгости, параллельно изложению я буду давать в скобках ссылки на пункты в ПУЭ, подтверждающие мои слова. Итак…

    Заземление и зануление: теория и основы

    Здесь я дам немного теории. Мне думается, зная «физиологию» системы заземления будет проще усвоить то, как оно делается на практике, а также избежать большинства грубых ошибок в дальнейшем.

    image001.jpg

    Электрический ток имеет некоторое сходство с водой — он тоже, как говорят «течет», да и свойства их во многом схожи. Так же как и вода, электрический ток течет везде, где может. Как только появляется «дорожка» из вещества со сравнительно небольшим сопротивлением между двумя точками с разным потенциалом (например плюсом и минусом батарейки), между ними начинает течь ток, тем больший, чем это сопротивление меньше.

    Медь обладает крайне малым сопротивлением, отчего ток по медным проводам течет крайне «охотно» и почти без потерь. Так же и любой металл имеет небольшое сопротивление и способен проводить ток. Но в отличие от медных проводов, которые закрыты изоляцией, многие металлические предметы отделены от наших рук и прочих частей тела лишь тонким слоем краски или вообще ничем.

    «Ну и что?, — спросит меня читатель. — На них ведь напряжение не подается, откуда здесь опасность?»

    Верно, в норме, скажем на корпусе холодильника, напряжения нет. Но что если с результате неисправности, это напряжение все-так туда попадет, например от оголившегося провода внутри прибора? В этом случае, даже если стальной корпус покрыт краской, любой человек вблизи него будет в опасности, причем довольно серьезной.

    Этот вопрос мы, конечно задали не первыми, и защиту на такой случай придумали уже очень давно, больше 100 лет назад. Она, как вы уже догадались, называется «заземление». Как же оно работает?

    На подстанции, откуда в любой дом и квартиру приходит электричество, один из проводов (нейтраль, «ноль») соединяется с Землей посредством большого количества вбитых в землю металлических штырей. Эти штыри, вместе с соединяющими их стальными полосами, называют «заземляющее устройство», или сокращенно ЗУ. Такие же ЗУ устраиваются вблизи каждого более-менее крупного потребителя электроэнергии, обычно возле каждого большого сооружения, где «ноль» так же соединяется с Землей. Делается это вот для чего.

    Если все металлические корпуса приборов мы надежно соединим с ЗУ, то есть с Землей, в том случае, если на него попадет напряжение, ток «утечет» через Землю обратно на подстанцию, а человеку достанется лишь ничтожная его часть, не способная причинить ему какой-либо вред. А все потому, что между «фазой», приходящей с подстанции и нулем, соединенным с Землей существует потенциал, в нашем случае 220 Вольт, и ток от фазы к нулю гораздо «охотнее» потечет через заземляющее устройство, чем через тело человека, отделенное от земли подошвами обуви, покрытием пола и сопротивлением строительных конструкций.

    Кстати, слово «зануление» фактически является синонимом слова «заземление», так как корпуса приборов соединяются и с нулем и с Землей одновременно. Они не будут одним и тем же только в случае, который я опишу в конце статьи и который, скажем так, нетипичен для российский электросетей.

    Но, возвращаясь к нашей теме, заземление «сработает» как надо только в том случае, если сопротивление ЗУ, сложенное с сопротивлением защитных проводников (тех, которые соединяют корпуса приборов с ЗУ) будет гораздо меньше сопротивления человека, стоящего на полу, иначе человеку достанется изрядная доля тока утечки на корпус, а это неправильно и очень опасно. Нашими нормативами принято, что сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом для напряжения 220 Вольт (ПУЭ 7, 1.7.101).

    Теперь перейдем непосредственно к устройству ЗУ, требованиям к защитным проводникам, а также познакомимся с непонятными аббревиатурами «СУП» и «ДСУП».

    Общие требования к ЗУ, а также СУП и ДСУП

    Для того, чтобы заземление было надежным и реально рабочим, оно должно отвечать определенным требованиям.

    Во-первых, электроды, которые погружаются в землю, не должны проржаветь в труху через пару лет, а должны прослужить хотя бы 30 лет. Для этого, если говорить о стальных электродах (они самые ходовые), они должны иметь определенную толщину. Если говорить о стальных уголках, эта толщина не должна быть меньше 4 мм. Все прочие минимальные размеры можно найти в ПУЭ, табл. 1.7.4.

    Во-вторых, эти электроды (а их потребуется больше одного, как я покажу дальше) соединяются стальной полосой и только с помощью сварки, так как болтовые соединения и пайка не обеспечивают достаточно прочного контакта.

    В-третьих, после монтажа (который удобно и желательно выполнять летом) нужно измерить сопротивление получившегося ЗУ, и если оно получится больше 4 Ом — вкопать и присоединить дополнительные электроды.

    В-четвертых — место соединения ЗУ с проводником, который пойдет в распределительный щиток должно быть защищено от коррозии, а само соединение — быть надежным. Обычно его выполняют парой наконечник-болт. Сам провод может быть сечением не менее 10 кв. мм, например марки ПВ-3.

    В принципе, искусственный заземлитель можно и не делать, в том случае если есть естественные заземлители — металлические водопроводные или канализационные трубы (уже редкость), обсадные трубы скважин, фундамент, но пользоваться ими лишь убедившись, что их сопротивление не превышает 4 Ом.

    Я уже упоминал выше свойство тока течь в любом направлении от большего потенциала к меньшему. В большом здании с большой протяженностью и «запутанностью» кабельных линий это свойство тока может сыграть злую шутку. Даже если корпус какого либо прибора заземлен, он все равно может оказаться под напряжением, так как «блуждающие» по заземляющим проводникам, металлическим трубам и арматуре бетона токи могут внезапно «вылезти» в самом неподходящем месте и поразить человека, коснувшегося батареи отопления, крана в ванной или кухонной плиты.

    Для того, чтобы исключить такое развитие событий, устраивается система уравнивания потенциалов, или сокращенно СУП, которая по-простому суть медная полоса, к которой присоединяется арматура фундамента, все металлические трубы, входящие в здание и проводник от ЗУ. Это устройство «сливает» все блуждающие токи по кратчайшему пути в Землю, не давая им добраться до ни в чем не повинных людей. Подробно об устройстве СУП рассказано в ПУЭ 7, п.1.7.7.

    В отдельных случаях, например для ванных, где опасность поражения токов очень высока, устраивается дополнительная СУ, или ДСУП, которая суть СУП в миниатюре (см. рис. — на стенку вешается пластиковая коробочка, внутри которой установлена шинка. К этой шинке присоединяются заземляющий проводник из распределительного щитка, проводники от труб горячего и холодного водоснабжения, от ванной, стиральной машины, если она есть, и т. д. (ПУЭ 7, п. 1.7.83).

    image003.jpg

    Безопасность в квартире.

    Теперь от общих соображений перейдем к реальной практике. Если мы захотим защитить квартиру, сооружать свое личное ЗУ не нужно и нельзя, по той причине, что оно будет за пределами СУП здания и может стать причиной возникновения блуждающих токов. Пользоваться мы можем только общедомовой системой заземления.

    В принципе, по правилам (принятым еще в 2003 году) каждый дом должен быть оборудован стояком из 5-ти проводов, где пятый провод — как раз заземляющий проводник. Если у вас это так — поздравляю, вам остается лишь развести заземляющий проводник по квартире (3-я жила в кабеле), поставить везде розетки с заземлением и устроить в ванной ДСУП.

    Но бывает и так, что электроустановка в доме еще не переоборудована по новому стандарту. В этом случае, к сожалению, предпринять в отношении заземления ничего нельзя, остается только ждать переоборудования. Могу посоветовать поставить УЗО на все линии розеток, особенно в ванной, это хоть и не избавит от периодических неприятных ощущений, но от серьезного поражения защитит надежно.

    Заземляться «под окном», «на трубу», «от нуля» категорически нельзя. Единственное исключение — заземление «на ноль» в домах оборудованных под электрические плиты, но делать это нужно только после внимательно обследования нулевого проводника в стояке на сечение (не меньше 16 квадрат для алюминия) и неразрывность (ПУЭ 7, п. 1.7.131). Сделать это должен электрик, но нормально сможет далеко не каждый, так что рисковать или нет — решать вам.

    Заземление в частном доме.

    Если вам повезло (как я лично считаю) и у вас есть свой частный дом, то здесь вы — полноправный хозяин ситуации. Прежде всего нужно определиться с типом почвы. Если у вас не сверхсухой песок и не вечная мерзлота, то вы спокойно можете приступать к расчету заземления. Обычно достаточно несколько 2-2,5 метровых электродов из стального уголка или новомодных, обмедненных штырей, соединенных стальной полосой с помощью сварки. Точное число можно подсчитать любой из методик, представленных в специальной литературе.

    В месте, где к ЗУ будет присоединяться защитный проводник (тот, что не меньше 10 кв. мм), лучше соорудить что-то типа закрытого лючка, который можно будет периодически (например раз в год) открывать и визуально контролировать, исправно ли соединение.

    Разумеется, после монтажа нужно проверить сопротивление заземления и при необходимости добавить к ЗУ один-два заземлителя. В подвале здания или (при отсутствии такового) в распределительном щитке нужно будет оборудовать СУП, по методу описанному выше, а в ванной — ДСУП.

    Так как к дому по воздушной линии (ВЛ) подходит два (одна фаза) или четыре (три фазы) провода, а в доме нужен отдельный заземляющий проводник, нулевой провод, после вводного двух- или четырехполюсного автомата разделяется (на шине) на две отдельные линии — одна идет на счетчик, и дальше будет просто нулем, а с шины, к которой присоединяется толстый защитный проводник от ЗУ, снимаются защитные проводники, которые далее пойдут к потребителям (см. рис.).

    image005.jpg

    «Чистое» заземление

    Иногда, если провода ВЛ, от которой запитывается строение ветхие, на скрутках и не вызывают доверия, либо сооружение полноценного ЗУ с сопротивлением 4 Ом сильно затруднено, можно использовать схему заземления, в которой защитный проводник от ЗУ не соединяется с нулевым, а идет отдельно по все длине, везде. Это так называемая система TT (для справки: обычная система, описанная выше, называется TN-C-S).

    Ее преимущество в том, что сопротивление ЗУ (да, оно все равно понадобится) может быть намного выше 4 Ом, и может достигать сотен Ом, потому что защиту в данном варианте осуществляет УЗО, которое должно стоять обязательно. Но нет преимущества без недостатков — если УЗО выйдет из строя, вы останетесь без защиты. Поэтому такой вариант заземления лучше приберечь на крайний случай.

    Итог.

    Так что же нужно, чтобы заземление работало и работало долго? Подытожим:

    1)правильно рассчитанное и испытанное ЗУ;
    2)надежные (массивные) заземляющие электроды, соединенные сваркой;
    3)система уравнивания потенциалов — основная и дополнительная;
    4)ежегодные проверки качества всех соединений заземляющих проводников — от ЗУ до каждой из розеток или каждого из приборов, а лучше — испытание специальным прибором.

    Темы на форуме:

    Удачи и безопасного электричества!

    Евгений Потапчук
    Обсудить статью на форуме по электрике.

    · Источник

  • Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    Глухозаземленная нейтраль: принцип работы, схема, применение

    [ad_1]

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

    Устройство и принцип действия сетей с глухозаземлённой нейтралью

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

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

    TT

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

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

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

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

    Объяснение для чайников

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

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

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

    Классификация сетей с глухозаземлённой нейтралью

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

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

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

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

    Системы электроснабжения

    Важно знать

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

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

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

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

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

    [ad_2]

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

  • Описание характеристик кабеля ВВГ

    Описание характеристик кабеля ВВГ

    [ad_1]

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

    Расшифровка маркировки

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

    ВВГ фото

    Также существуют разновидности кабеля, а именно:

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

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

    Расшифровка аббревиатуры

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

    Конструктивные особенности

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

    Конструкция

    Дополнительно хотелось бы отметить следующее:

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

    Подробно конструкция рассмотрена на видео примере:

    Основные параметры

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

    Основные технические характеристики

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

    Толщина изолирующего слоя

    Допустимые токовые нагрузки

    Минимальная толщина изоляции

    Сопротивление жил

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

    Размеры и масса

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

    Область применения и назначение

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

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

    Применение ВВГ

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

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

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

    Сечения на стенде

    Лучшие производители

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

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

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

    Определение сечения линейкой фотография

    На видео ниже наглядно демонстрируется качество кабельной продукции различного производства:

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

    [ad_2]

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

  • Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Как сделать заземление компьютера и для чего это нужно

    Сложно представить жизнь современного человека без компьютера. Однако не всегда, чтобы он работал, достаточно просто вставить вилку в розетку. Особенные неприятности доставляет пользователям отсутствие заземления. Ваши колонки могут фонить, так как в сигнал примешиваются помехи питающей сети, а корпус может биться током, если одной частью тела коснуться металлической части ПК, а другой радиатора отопления или другого заземленного предмета. В этой статье мы узнаем, как быть, если нет заземления в розетке и как в таком случае сделать заземление компьютера.

    Зачем заземлять компьютер

    В России и других странах постсоветского пространства и по сей день распространены двухпроводные электрические сети.

    Необходимость заземления компьютера обусловлена рядом факторов. Рассмотрим их подробнее:

  • Блок питания ПК имеет такую конструкцию, что его корпус постоянно соединен со средней точкой входной цепи. Другими словами, на корпусе всегда находится потенциал, равный половине питания от сети. Если вы положите одну руку на корпус системного блока, а другую на батарею отопления, то вы почувствуете покалывания — это электрический ток с корпуса ПК протекает через ваше тело в землю через систему отопления.Схема блока питания
  • Заземленный корпус предотвращает накопление статического электричества. Вас не ударит током, а его внутренние элементы не выйдут из строя. Таким образом повышается надежность и долговечность работы ПК.
  • Чтобы не фонили колонки, микрофон и наушники — заземлите ПК. Дело в том, что в цепь формирования аудиосигнала попадают наводки с окружающей среды и с других элементов компьютера. Эти наводки имеют высокую частоту и возникают из-за работы другой бытовой техники и её импульсных блоков питания в частности.
  • У шнура питания компьютера три контакта – фаза, ноль и земля.

    Шнур от ПК

    Подведем итоги, заземление ПК нужно:

    • Чтобы защитится от статики самому и защитить детали компьютера.
    • Чтобы не фонили микрофон и аудиосистема.
    • Чтобы компьютер вас не бил током.

    Как организовать заземление

    В большинстве городов постсоветского пространства и по сей день в квартирах, домах и офисах проложена двухпроводная проводка. В ней не предусмотрено заземление. Поэтому возникают все вышеперечисленные проблемы с компьютером. В новостройках же согласно современным требованиям прокладывается трёхпроводная проводка с защитным заземляющим проводником. Это значит, что и все розетки должны быть заземлены.

    Заземление в розетке

    Думаю вы уже убедились, нужно ли делать заземление ПК, если у вас не заземлены розетки в квартире, а в стенах проложена двухпроводная проводка?

    В частном доме вы можете сделать себе заземлитель своими руками и произвести разделение нуля, перейдя к схеме TN-C-S. Или не делать этого, тогда у вас будет схема TT.

    Заземлитель

    Заземлитель делается самостоятельно следующим образом:

    • В землю вбивают три металлических штыря длиной порядка 2х метров так чтобы они располагались в вершинах воображаемого треугольника.
    • Между ними делают неглубокую траншею и соединяют их металлической полосой с помощью сварки.
    • К металлической полосе приваривают болт и к нему присоединяют медный провод сечением не менее, чем 4 кв. мм или металлическую полосу, которую заводят в здание. Это главная заземляющая шина.
    • Далее все оборудование и розетки, подлежащие заземлению, напрямую соединяют с ней избегая шлейфовых соединений.

    Интересно! Можно использовать готовые комплекты заземлителей, они есть в продаже и производятся разными компаниями.

    Жителям квартир заземлить ПК сложнее. В идеальном случае вам нужно сменить проводку на трёхпроводную и ждать, когда электросеть вашего дома модернизируют и проведут пятипроводную трёхфазную линию с PE проводником по общему стояку. Однако это не решит проблемы в текущий момент. Есть вариант сделать собственное заземление и перейти на схему TT, но для начала вы должны обсудить все моменты с вашей управляющей компанией. Если она даст разрешение, тогда только переходите от слов к действиям.

    Как нельзя делать

    В интернете, да и в живую от горе-электриков можно услышать 5 советов, как заземлить компьютер:

  • На батарею отопления, потому что она уходит под землю.
  • К арматуре.
  • На нулевой проводник, ведь сеть-то глухозаземленная и это «почти одно и тоже».
  • К оплетке антенного провода.
  • К подъездному электрощиту.
  • В первых двух случаях вы не получите хорошего контакта с землей. Трубы отопления в большинстве квартир заменены на пластиковые, а вода хоть и неплохо проводит ток, но не выполнит функцию проводника в полной мере. Поэтому на батареях в любой момент может появится опасное напряжение. К арматуре нельзя заземляться потому что она также не обеспечит хорошего контакта с землёй.

    Подключение корпуса компьютера и других электроприборов к нулевому проводу называется занулением. Разница состоит в том, что, если отключить на вводе ноль или он отгорит — на корпусах электроприборов окажется потенциал фазного провода.

    Поражение током

    Заземление к антенному проводу или от щитка также сомнительно. Вы не можете проверить работоспособность такого способа. За долгие годы эксплуатации дома заземлитель мог просто сгнить, а антенный провод может быть заземлен на тот же электрощит подъезда в многоэтажном доме.

    Мы рассмотрели способы, как сделать заземление розетки вашего персонального компьютера и принтера. Лучшим из них является конечно же организация полноценного заземлителя или переход на трехпроводную схему электроснабжения. Но для тех, кто живёт в многоквартирных домах, это решение затруднено по очевидным причинам. Повторимся, что ни в коем случае не делайте заземления на батарею и альтернативными способами, которые мы указали.
    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

  • Заземление брони кабеля: рекомендации по выполнению работ

    Заземление брони кабеля: рекомендации по выполнению работ

    Для прокладки в сложных условиях и для защиты электрической линии от повреждений используют бронированные кабели, представителями таких являются ВБбШв и АВБбШв. Бронированным называют электрический кабель, защищенный слоем из металлических лент или повивов металлической проволоки. Определения названий и видов кабельной продукции и сопутствующих терминов описаны в ГОСТ 15845-80. Обязательным условием при его использовании является заземление брони, поскольку действующие нормы и требования говорят о необходимости заземления всех токопроводящих частей электроустановки. В этой статье мы рассмотрим, как заземлить бронированный кабель.

    Что нужно заземлять

    Заземлению подлежат:

    • металлические оболочки силовых и контрольных кабелей (броня, экран);
    • соединительные муфты;
    • металлические конструкции для кабелей (лотки, галереи, короба);
    • несущие тросы;
    • металлические трубы, в которых проложены какие-либо проводники.

    Использование муфты

    При разговоре о таком типе кабеля часто возникает вопрос «Нужно ли заземлять броню? С одной или с двух сторон?» Броня кабеля в обязательно порядке должна быть заземлена с двух сторон. В ПУЭ прописано, что повторное заземление производится на концах электрических линий, ответвлений больше 200 м длиной.

    Как правильно заземлить броню

    Бронированный кабель заземляют с помощью гибкого неизолированного провода. При этом по всей длине линии броня не должна иметь разрывов, то есть она должна быть цельной. Если возникает необходимость разорвать кабель, например, для его ремонта или соединить несколько отрезков, то соединение брони и оболочки соединительной муфты выполняют гибкими многопроволочными медными проводниками. Чтобы подобрать сечение провода для заземления воспользуйтесь таблицей:

    Сечение жил кабелей, мм Сечение проводника заземления, мм
    до 10 6
    16, 25,35 10
    50, 70, 95, 120 16
    150, 185, 240 25

    Рекомендации

    Заземляющий проводник к броне присоединяется с помощью пайки, а если муфта герметична, то болтами или зажимом (хомутом). Для обеспечения качественного паяного контакта места пайки предварительно зачищают и залуживают припоем, например ПОССу 30-0,5. Далее с помощью проволочного бандажа на залуженном участке фиксируют заземляющий проводник и припаивают его. В качестве флюса используют паяльный жир.

    Для соединения без пайки используют хомуты или пружины постоянного давления, которые обеспечивают надежный электрический контакт вокруг защитного слоя.

    Пружина постоянного давления

    К ленточной броне заземление соединяют с лентами, а к проволочной — по окружности ко всем проволокам. При соединении концов строительных длин используют герметичные муфты, в их комплект входят:

    • гидроизоляционные элементы;
    • соединительные элементы (например, наконечники со срывными болтами);
    • провод заземления, им соединяют броню обоих соединяемых концов;
    • хомуты для соединения провода с лентами или проволочной броней.

    Для правильной разделки кабеля верхний слой изоляции снимают на большую длину, чем нижние. Таким образом, разделяются жилы, и формируется участок на поверхности брони для соединения заземления. В зависимости от муфты производитель может предоставлять шаблон для корректной разделки.

    Заземление бронированных кабелей внутри помещения

    Бронированный кабель 0,4 кВ можно прокладывать по любым металлическим конструкциям, если они заземлены, а также доступны для обслуживания. По сырому бетону, деревянным поверхностям прокладка запрещена. В таком случае нужно обеспечить зазор не менее 5 см между линией и поверхностью, для этого можно использовать различные кронштейны или прокладывать линию в металлических трубах и желобах.

    Ввод в здание бронированного кабеля можно проводить через фундамент и стены. Для того чтобы исключить вероятность его повреждения, на кабельном вводе, или в месте перехода через стену или фундамент нужно заложить трубу из металла или пластика диаметром в 2 раза большем, чем его внешний диаметр.

    Кабельный ввод в здание

    Следующий шаг заключается в том, что броню нужно заземлить в щите и со стороны опоры, от которой он идет. Также, как описано выше, никаких соединений на этом участке (опора-щит) быть не должно. На вводе в щит кабель разделывается на жилы, которые подключаются к коммутационным аппаратам (рубильнику или автоматам), а его броня соединяется с корпусом щита. Тот в свою очередь в обязательном порядке должен быть заземлен.

    В кабельных сооружениях (лотках, галереях, эстакадах, под полами) допустимо заземлять броню, обеспечив контакт с металлическими коробами, каналами или другими заземленными конструкциями.

    Для организации электросети в частном доме его подключают к линии электропередач воздушным или подземным вводом. В случае прокладки кабеля под землей часто используют ВбБШв, его броню также как и в вышеописанных случаях нужно заземлить с двух сторон.

    Заземление бронированного кабеля

    Экран контрольных кабелей или оптических в обязательном порядке заземляется хотя бы с одной стороны. Это делается для снижения или полного устранения влияния электромагнитных полей на информационную линию.

    Экранированный кабель

    Однако с этой задаче лучше справляется двухстороннее заземление. Экран подключается к ГЗШ с помощью гибкого проводника сечением не менее 4 кв. мм.

    Это и все, что мы хотели рассказать вам о том, как выполняется заземление брони кабеля. Если возникнут вопросы, обращайтесь за консультацией в комментариях под записью!

    Источник

  • Термоусадочная трубка: размеры, характеристики, правила пользования

    Термоусадочная трубка: размеры, характеристики, правила пользования

    [ad_1]

    Вся электропроводка должна быть безопасной для жизни человека. Это одно из самых основных требований, предъявляемых к электромонтажу. Особенно необходимо помнить о местах, где соединяются провода, ведь именно там может произойти перегрев, нарушение контакта или даже возгорание. Именно поэтому в этих местах следует сделать надежную изоляцию. Один из способов изоляции — использовать термоусадочную трубку (ТУТ). Данный вид защиты имеет много преимуществ по сравнению с другими видами защитной изоляции для кабельных соединений. Но для того, чтобы правильно использовать термоусадку, необходимо знать, что это такое, для чего нужна такая трубка, и как подобрать размер. Именно об этом пойдет речь в этой статье.

    Основное назначение

    Главное предназначение термоусадки заключается в изоляции токоведущих жил. Благодаря электроизоляционным свойствам и простому монтажу можно успешно заменять обычные изоляционные ленты.

    Изоляция жил

    В данное время легко можно приобрести в магазинах электротоваров термоусадочные трубки, которые используют для защиты соединения проводов. Популярность данного изделия в качестве изоляционного материала заключается в способности уменьшать свой диаметр благодаря высокой температуре. Необходимая температура усадки доходит до 120°С. Однако для того, чтобы это сделать нужно знать, как нагревать термоусаживаемую трубку. Благодаря нагреванию термоусадка очень плотно и надежно охватывает изолируемый предмет, обеспечивая хорошую изоляцию, а также предоставляя механическую защиту для проводов.

    Изготовители выпускают трубки разных размеров, а также они имеют цветную маркировку. Благодаря этому их используют не просто для хорошего изолирования, но и для дальнейшего определения назначения изолированного провода.

    Разные цвета ТУТ

    Например, для маркировки проводков постоянного тока применяют красный цвет для плюса и черный для минуса. А для маркировки пятижильных электрических кабелей применяют коричневый, белый, черный, которые обозначают фазные жилы, ноль обозначают синим цветом, заземление — желто-зеленым.

    Цветовая маркировка проводников

    Применение ТУТ для маркировки кабеля достаточно удобно, ведь термоусадочную трубку не нужно натягивать на всю длину провода. Нужно только небольшой кусок термоусадки натянуть поверх изоляции на конец провода, как показано на фото выше. Такая маркировка очень надежна, и не боится внешнего воздействия, а также перепада температур. Срок ее службы составляет больше двадцати лет. Это изделие долговечное, недорогое и очень простое в использовании.

    Преимущества и недостатки

    Если сравнивать термоусадку с другими видами изоляции, она имеет, как минимум, четыре преимущества.

    Во-первых, так как термоусадочная трубка прилегает очень плотно, она не смещается из-за разных механических воздействий. Во-вторых, установка является простым и быстрым процессом, но все же необходимо знать некоторые правила пользования. В-третьих, после усадки материал изоляции становится более прочным, поэтому провод становится еще больше устойчивым к механическим повреждениям и приобретает дополнительную жесткость в месте соединения. А срок службы значительно больше чем у обычной изоленты. Четвертый плюс – широкая область применения.

    Из недостатков трубки ТУТ можно отметить следующее:

    1. Невозможно повторно использовать, ведь при нагреве она меняет свой диаметр, поэтому при снятии обязательно повредится.
    2. Цена термоусаживаемой трубки больше, чем цена на изоленту, однако не настолько, чтобы это стало решающим фактором при выборе защитного и изолирующего материала.

    Если при использовании обнаруживаются еще какие-то недостатки, то это недочеты выбранного производителя.

    На видео ниже предоставлено наглядное сравнение термоусадки и изоленты:

    Где применяется трубка ТУТ

    Хотя основная задача термоусаживаемой трубки заключается в изоляции контактов, есть и другие способы ее использования:

    • Изоляция водопроводных и металлических труб от агрессивной среды.
    • Усадка на комель металлической либо деревянной опоры ЛЭП для того, чтобы защитить от коррозии и гниения древесины в земле.
    • Продольная герметизация кабельных пучков. Несмотря на внешнюю изоляцию можно использовать специальную ленту, которая полностью заполняет, а также изолирует пространство между жилами провода.
    • Для улучшения эргономики рукояток спортивного инвентаря и строительного инструмента благодаря использованию рифленых и ребристых поверхностей трубок.
    • Преобразование простых инструментов, например, отверток в диэлектрические с помощью изолирования ТУТ.
    • Защита провода от высокой температуры. Существуют изделия, рабочий температурный интервал которых варьируется от-65°С до +260°С. Эта защита помогает проводу переносить такие условия работы, даже если вблизи находится источник жара и огня. Такие виды термоусаживаемой трубки называются фторопластовыми либо тефлоновыми.

    Характеристики термоусадочной трубки

    Для начала нужно знать из чего сделана термоусадка для проводов. Изготавливают ее из полимера, благодаря этому она может меняться и сжиматься. Размер трубки ТУТ может уменьшатся вдвое и даже вшестеро. Коэффициент усадки изделия варьируется в диапазоне от 2:1 до 6:1.

    Усадка ТУТ

    Также термоусадки бывают с клеевым слоем, они используются, когда соединения нужно очень надежно герметизировать для защиты от влаги и коррозии. Клеевым слоем достигается дополнительная прочность соединений.

    Отличаются термоусаживаемые трубки составом полимера. Некоторые изготавливают из ПВХ, эластомеров, полиолефинов и разных других материалов. Важно, чтобы изделие было устойчиво к возгоранию, действиям ультрафиолетовых лучей, а также, чтобы имело хорошие механические свойства.

    Также важно рассказать про размеры термоусаживаемых трубок. Все изготовители ставят на изделии обозначение, которое будет указывать на его размеры. Диаметр указан как до усадки, так и после. Первые цифры указывают на внутренний размер до усадки, а следующие – или диаметр, или коэффициент, благодаря которому можно его вычислить. Основной или стандартный коэффициент составляет 2:1. Максимальный диаметр трубки ТУТ составляет 120 мм, а минимальный размер – 2 мм до усадки.

    Наиболее нужные размеры термоусадки предоставлены в таблице:

    Размеры термоусаживаемых трубок

    Если вы хотите узнать, как выбрать термоусадочную трубку, рекомендуем просмотреть видео, предоставленное ниже:

    Как пользоваться термоусадкой для проводов

    Осталось узнать, как пользоваться термоусаживаемой трубкой. Итак, сначала следует выбрать подходящий размер термоусадки. Если нужно изолировать провода, то необходимо отрезать подходящий кусок, который бы перекрывал изолируемый участок с учетом того, что будет продольная усадка при нагревании. Обычно она составляет до 10%, эта информация указывается изготовителем. На поверхности, а также на срезах отрезанной трубки, не должны быть повреждения или какие-то заусеницы, потому что они могут поспособствовать быстрому разрушении материала.

    Вначале на кабель натягивается трубка ТУТ, а далее необходимо сделать соединение, поверх которого будет надета термоусадка. После соединения ее необходимо нагревать движениями с одной стороны к другой, для того, чтобы не получилась большая продольная усадка. Также это можно осуществить нагреванием от середины соединения к краям. Второй способ применим на достаточно длинных участках.

    Нагрев термоусадки

    Следует помнить, что прогревать одновременно с обоих концов нельзя потому что может остаться пузырь воздуха, а это очень нежелательно. Также на поверхности могут появиться морщины. Прогревать термоусаживаемую трубку следует очень аккуратно и равномерно, чтобы не перегреть в каком-то месте, ведь может появиться пузырь или разрыв поверхности.

    Скорость нагрева и температура определяется путем опыта. Однако торопиться не следует, особенно если нет опыта в данном направлении. Если выполнять нагревание слишком быстро, или при слишком высокой температуре, это может привести к повреждению термоусадки.

    Сам процесс изолирования не является слишком сложным, при желании можно самостоятельно выполнить изолирование провода. Однако для начала можно поэкспериментировать на каком-то куске провода и убедиться, что все правильно сделано, а уже после браться за изоляцию ответственных соединений.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как пользоваться термоусадочной трубкой для проводов, используя для нагрева фен и зажигалку:

    Теперь вы знаете, что такое термоусадочная трубка, для чего она нужна и как пользоваться этим приспособлением в домашних условиях. Надеемся, предоставленная информация была для вас познавательной и интересной!

    [ad_2]

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

  • Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?

    Как устроен саморегулирующийся греющий кабель?

    [ad_1]

    Саморегулирующий греющий кабель – это разновидность нагревательных проводников, которые способны изменять свое выделение тепла самостоятельно в зависимости от температуры, которая окружает устройство. Это считается его главной особенностью. Данное изделие начнет греться сильнее, если температура будет ниже. В этой статье мы рассмотрим устройство, принцип работы и область применения саморегулирующегося нагревательного кабеля.

    Конструктивные особенности

    Как устроен саморегулирующий проводник? Конструкция состоит из определенных частей, а именно:

    1. Две медные жилы. Они обеспечивают по всей длине провода напряжение.
    2. Нагревательная проводящая матрица. Это основное устройство в конструкции. Применение такой матрицы позволяет регулировать и нагревать сам элемент. Каждая ее деталь подключается между двумя проводами параллельно, таким образом, подключаясь в электрическую цепь.
    3. Слой изоляции. Для большей степени термозащиты электрическая конструкция обернута в несколько слоев изоляции.
    4. Защитная экранирующая оплетка. Она выполнена из металла и ее применение необходимо для защиты от различных механических и электромагнитных воздействий. На эту оплетку подводится и заземление.
    5. Внешняя оболочка. Такое защитное покрытие обеспечивает защиту конструкции от повреждений механического рода.

    Конструкция

    Устройство саморегулирующегося проводника

    Благодаря такой простой конструкции саморегулирующий греющий кабель становится устойчивым к различным повреждениям и способен обеспечить высокий и длительный срок эксплуатации.

    Принцип действия

    Принцип действия такого изделия немного напоминает работу резистивного проводника. Саморегулирующий нагревательный кабель работает на основе свойства проводника электротока: когда он нагревается, то увеличивается сопротивление. Чем оно выше, тем ниже сила тока и соответственно меньше затрачиваемой мощности.

    Принцип работы полимерной матрицы в этом случае заключается в следующем: когда уменьшается температура на любом участке матрицы, то проводимость тока увеличивается, и как результат нагревательный элемент нагревается больше. Благодаря этому температуру можно регулировать без применения различных терморегуляторов. Таким образом достигается терморегуляция.

    Как регулируется температура

    Например, принцип действия на определенном участке проводки, который располагается в холодном месте состоит в следующем: он обладает меньшим сопротивлением, но через матрицу здесь протекает значительный ток, что существенно нагревает устройство. Там, где участок трубы теплый, сопротивление будет большим, а значит протекающий ток меньше. Поэтому, когда в замерзающую водопроводную трубу подключается саморегулирующий нагревательный проводник, он начинает работать на полную силу, и когда труба начнет прогреваться, мощность устройства будет увеличиваться. О том, как сделать обогрев водопроводных труб кабелем, мы рассказывали в соответствующей статье.

    Принцип работы такого изделия дает возможность получить:

    • надежное приспособление, которое прослужит многие годы;
    • применение изделия при любых обстоятельствах и условиях.

    На видео обзорах ниже наглядно показано, как работает и из чего состоит данный тип проводника:

    Область применения

    Греющий саморегулирующийся кабель применяется при подогреве водопровода, карниза, пола или кровли, а также других элементов, где необходимо предотвратить замерзание воды. Принцип действия такого шнура позволяет выделить три главные сферы применения изделия:

    • для частных нужд (обогрев канализации или водопровода);
    • для коммерческих организаций (обогрев труб, систем пожаротушения);
    • в промышленности (для работы в условиях повышенной опасности).

    Понять, какой саморегулирующий греющий кабель относится к определенной сфере, можно по указанному сроку эксплуатации и по материалу матрицы со степенью защиты материала для изоляции.

    Преимущества и недостатки

    Как и любое изделие, саморегулирующий греющий кабель имеет свои достоинства и недостатки. Помимо надежности и простоты в конструкции нагревательный проводник имеет следующие плюсы:

    • вся длина нагревается равномерно и однородно;
    • саморегулирующийся греющий элемент устойчив к перепадам напряжения;
    • экономия в электроэнергии, при достаточно высокой мощности расход электрической энергии будет сравнительно небольшим;
    • такая конструкция считается более безопасной, даже при перехлесте она надежно защищается от перегрева;
    • практически нет необходимости в обслуживании;
    • нет ограничения по длине.

    Саморегулирующий греющий проводник имеет и свои минусы. К недостаткам такой конструкции относят:

    • относительно высокая стоимость метража продукции;
    • кабель выпускается мотками в большом объеме и в большинстве случаев отсутствуют заводские муфты и сальники для соединения, а также трубки для изоляции (все это необходимо будет докупать самостоятельно).

    Вот мы и рассмотрели устройство и принцип работы саморегулирующего греющего кабеля. Надеемся, теперь вам стало понятно, как работает этот нагревательный проводник и где его можно применять!

    [ad_2]

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

  • Электропроводка: схема и этапы замены на новую

    Электропроводка: схема и этапы замены на новую

    Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.

    Три причины для замены проводки

    О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

    1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
    2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
    3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

    Старая скрутка проводов

    Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

    Где искать проводку

    Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

    Каналы в плитах

    Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

    Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

    Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

    В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

    После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

    Канал в распредкоробке

    Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

    Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

    Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

    Для 1 комнатной квартиры:

    Схема электропроводки в однокомнатной хрущевке

    Для 2 комнатной:

    Схема электропроводки в двухкомнатной хрущевке

    На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

    Как прокладывать новые линии

    Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

    На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

    Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

    Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

    Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

    1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. Проводка в полу
    2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.Проводка в плинтусе
    3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.Проводка под натяжным потолком

    Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

    5 этапов замены проводки в хрущевке

    В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

    1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
    2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
    3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
    4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
    5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

    Квартирный электрощит

    Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

    Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

    Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

    Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

    Источник

  • Как установить концевую муфту на кабель?

    Как установить концевую муфту на кабель?

    [ad_1]

    Концевая кабельная муфта — электротехническое устройство, которое служит для присоединения силовых электрических проводников к устройствам наружной, а так же внутренней установки или для присоединения к воздушным линиям электропередачи. Высота линии электропередач при соединении с кабелем не должна превышать 25 м. От качества выполненного монтажа зависит надежность дальнейшей работы этих устройств, а так же самого соединения. Промышленность выпускает силовые кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией. Соответственно и соединитель должен быть предназначен для того или другого типа проводника. В этой статье мы расскажем вам, как выполнить монтаж концевых кабельных муфт, предоставив пошаговую инструкцию с видео уроком.

    Какие инструменты нужны?

    Есть специально подготовленные наборы для электромонтажников, которые включают в свой состав следующие инструменты и приспособления:

    • нож разделочный монтерский;
    • кардощетка;
    • ножовка с запасными полотнами;
    • пассатижи;
    • молоток;
    • напильник;
    • отвертка;
    • рулетка;
    • тестер (указатель напряжения);
    • горелка газовая или паяльная лампа.

    Инструменты электрика

    Это минимальный набор, позволяющий выполнить работу по монтажу концевой кабельной муфты.

    Порядок монтажа

    Установку кабельной муфты (как на фото ниже) нужно выполнять в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Она предназначена для оконцевания силовых кабелей и для подключения их к оконечным устройствам. В зависимости от количества жил кабеля, выпускают изделия для оконцевания 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей. По составу диэлектрика: для бумажной и пластмассовой изоляции.

    Выполнение работ по установке концевого устройства должен производить обученный работник. В условиях больших городов, для персонала, проводящего работы по монтажу концевых муфт необходимо пройти дополнительное обучение в специальном тренировочном центре. После окончания таких курсов работник получает разрешение на производство работ в городских условиях.

    Установка муфты на проводник

    Перед началом монтажа нужно проверить соответствие кабеля и имеющегося в наличии материала. Промышленность выпускает изделия для монтажа кабельных линий различного сечения и количества жил.

    Порядок работ следующий:

    1. Надеть на неразделанный кабель манжету.
    2. Провести разделку кабеля, соблюдая размеры: длина жилы, согласно требованиям установки – 300-800 мм, в зависимости от требований для подключения, поясная изоляция – 25, оболочка – 120, броня – 60, далее – покров. После разделки развести жилы, удалить набивочную бумагу.
    3. Подготовить по размеру жилы трубки и надеть их на жилы, продвинув их до конца. С помощью горелки провести усадку трубок, начиная прогревать от основания кабеля.
    4. Нагреть кабельную оболочку до температуры примерно 60-70 градусов, очистить ее от возможных наплывов, подтеков, изолирующего вещества, обезжирить.
    5. На теплую оболочку надеть перчатку, продевая ее через жилы, раздвинуть их. Прогреть перчатку от середины к основанию кабеля, следя за качеством усадки. После этого — прогреть перчатку от середины к пальцам.
    6. Надеть на жилы цветные манжеты.
    7. Следующий этап монтажа очень важный, потому, что от него зависит дальнейшая эксплуатация кабеля. Разделать концы жил на размер глубины самого наконечника, в который будет вмонтирована жила. Зачистить оголенный конец проводника до металлического блеска, вставить зачищенный конец в отверстие наконечника и зажать болт наконечника ключом. Соединение считается надежным при условии плотного прилегания зачищенного конца кабеля с наконечником и при срыве головки болта при его закручивании.
    8. Прогреть наконечник до температуры 60-70 градусов, надвинуть цветную манжету и провести ее усадку (провести такие действия со всеми жилами).
    9. Следующий этап монтажа — установка заземляющего проводника. Для установки проводника заземления без пайки — зачистить кабельную оболочку от грязи, диэлектрика, окиси размером 30-35 мм. Разместить на ней специальную терку и к ней провод заземления. Этот провод нужно вывести в сторону подготовленных ранее концов. Из имеющегося комплекта взять специальную нажимную пружину и сделать виток, прижимая провод заземления к терке, развернуть провод в обратную сторону и обернуть кабель оставшейся нажимной пружиной. Заземляющий проводник должен быть плотно прижат к оболочке. Если технологией предусмотрено заземление с помощью пайки – выполнить его, согласно технологической карты.
    10. Надвинуть на перчатку манжету, усадить ее с помощью горелки. Прогрев производить от перчатки к краю.

    Монтаж концевой кабельной муфты окончен. Дальнейшие действия по испытанию, присоединению готового изделия нужно проводить только после полного остывания термоусадочных элементов и самого кабеля.

    На видео уроке ниже наглядно показано, как установить концевую муфту на кабель:

    После произведенных работ подрядчик должен провести испытание муфты рабочим, а так же повышенным напряжением для проверки качества выполненных работ. По результатам испытаний составляют акт. Образец акта на кабельные муфты можно найти в нормативных документах энергонадзора.

    В целях усиления ответственности подрядчика при проведении монтажа концевых муфт, заказчик должен находится рядом и контролировать качество прямо на площадке. По результатам выполненных работ составляется акт. Независимо от мнения заказчика и настроения, за правильность выполнения работ и ввода кабельной линии в эксплуатацию ответственность несет подрядчик.

    Вот по такой технологии выполняется монтаж концевых кабельных муфт. Надеемся, наша пошаговая инструкция с видео примером помогли вам разобраться в данном вопросе!

    [ad_2]

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

  • Что такое электролитическое заземление?

    Что такое электролитическое заземление?

    [ad_1]

    Электролитическое заземление – это готовое приспособление, которое используется в каменистых, песчаных и вечномерзлых грунтах. В конструкцию комплекта входит стальной электрод, колодец для обслуживания, заполнитель, зажим и гидроизоляционная лента. Где применяется электролитическое заземление? Область применения устройства различная. Как правило, его применяют в тех местах, где нет возможности установить заземляющий электрод на глубину от одного метра. А также на грунтах, которые обладают большим удельным сопротивлением.

    Из чего состоит система?

    Главным элементом в устройстве считается полый электрод, который имеет форму трубы в форме L (на рисунке он помечен цифрой 1).

    Конструкция

    Ее устанавливают в грунт на глубину до одного метра (зона протайки грунта) и заполняют специальной смесью, которая включает в себя минеральные соли. 2 – это специальный колодец, который облегчает работу. 3 – зажим, с помощью которого соединяются электрод и заземляющий проводник. 4 – гидроизоляционная лента, которая защищает от попадания влажности на заземление и препятствует возникновению коррозии.

    На фото наглядно показано, как выглядит заземлитель:

    Электролитический заземлитель

    Принцип работы

    Устройство работает на основе протекания химических реакций, которые увеличивают электрическую проводимость почвы. Электролитическое заземление условно работает по следующему механизму:

    • Смесь, которую заливают в полный электрод, впитывает в себя из окружающей среды воду через специальные отверстия в устройстве.
    • Происходит реакция воды с солью и в результате образовывается электролит, который просачивается в грунт. Благодаря этой смеси почва становится с большей электропроводностью и менее склонной к промерзанию.

    Эта реакция происходит в не зависимости от температуры окружающей среды и грунта.

    Особенность применения

    Во время уменьшения температуры замерзания почвы, возле устройства образуется зона талика. Она может представлять опасность для фундаментов зданий, объектов и дорожного покрытия, которые находятся рядом. Зона талика имеет вид овала и его размер на поверхности почвы составляет 3х6 метров.

    При проектных работах необходимо учитывать этот факт и устанавливать электролитическое заземление на определенном расстоянии от объектов и зданий, которым оно может принести ущерб и вред.

    Преимущества заземления

    Если сравнивать стандартные заземлители, то электролитический обладает рядом своих преимуществ, а именно:

    • Монтаж конструкции быстрый и удобный, так как труба с электролитом имеет небольшие размеры и не требует больших земельных работ. Такой агрегат можно установить без дополнительной помощи профессионалов, своими руками.
    • Смесь внутри электролита вступает в реакцию не сразу, тем самым поддерживая постоянный электролитический баланс в грунте.
    • Продукт, что получается в результате реакции, не опасный и не приведет к возникновению коррозии на металлических элементах конструкции.
    • Длительность реакции позволяет применять ее до 15 лет.

    Такое заземляющий контур, несмотря на множество достоинств, применяется в особенных случаях, где нет возможности установить обычный заземлитель. Это объясняется высокой стоимостью комплекта.

    Методика расчета

    Рассчитать электролитическое заземление можно по следующей формуле:

    Расчетная формула

    где:

    • С – коэффициент наличия электролита;
    • p — удельное сопротивление почвы;
    • L — длина заземляющего устройства (измеряются в метрах);
    • d — диаметр заземлителя;
    • T — заглубление (расстояние от заземлителя до поверхности грунта).

    Правила обслуживания

    Уход и обслуживание электрода не приносит много хлопот, так как не представляет ничего сложного. Заключается уход в следующем: один раз на несколько лет необходимо открывать крышку электрода, а также определять уровень солевой смеси в конструкции. В случае полного превращения смеси в электролит, в электролитическое заземление следует засыпать еще необходимое количество соли.

    Обслуживание

    В этом заключается вся суть обслуживания. Электрод способен зарядиться на много лет (до 15 лет службы). Поэтому проводить первый осмотр рекомендуется через данный промежуток времени.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на которых наглядно демонстрируется, как сделать электролитическое заземление своими руками:

    Вот мы и рассмотрели устройство, назначение и правила монтажа электролитического заземления. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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

  • Нулевая шина: устройство, назначение, характеристики

    Нулевая шина: устройство, назначение, характеристики

    [ad_1]

    Нулевая шина необходима для того чтобы выполнить подключение заземляющих проводников (PE) и рабочих нулей (N). Область применения данной конструкции — сети постоянного или переменного тока с напряжением, достигающем 400 Вольт. На сегодняшний день представить сборку электрического щитка без применения специальных шин практически не возможно, поэтому в этой статье мы решили рассмотреть устройство и назначение нулевой шины.

    Конструктивные особенности

    При детальном рассмотрении конструкции, можно заметить, что она представляет собой токопроводящую жилу и основание, изготовленное из пластика, которое предназначено для установки на DIN рейку.

    На фото внешний вид НШ:

    Токопроводящая жила содержит в себе отверстия и зажимные болты, для фиксации проводников в ней, а также аккуратной и безопасной разводки внутри распределительного устройства проводников N. Различаются между собой НШ как способом монтажа (корпусом), так и количеством монтажных отверстий, соответственно длиной.

    Для обеспечения качественного соединения, а также упрощения дальнейшего обслуживания, шина выполнена единым токопроводящим элементом достаточного размера из электротехнической меди или латуни. С различным количеством болтовых зажимов, к которым подводят нулевые (N) проводники.

    Различают НШ в корпусе и шины заземления без корпуса, внешне токопроводящие элементы идентичны. Нулевую шину изготавливают в корпусе или устанавливают изолятор. Для правильного функционирования устройств дифференциальной защиты необходимо правильно произвести их подключение, а в распределительном щите разделить проводники N от PE. В случае металлического щита, это можно произвести только изолировав нулевой проводник от корпуса.

    Назначение

    Применение нулевой шины даёт возможность решать несколько очень важных проблем:

    1. Прежде всего, можно создать сразу несколько точек для осуществления подключения нагрузок от общего ввода к проводнику нулевого типа.
    2. Провести заземление видимого типа, устройством с крышкой, выполненной из прозрачного материала, которая закрывает клеммы.
    3. Значительно повысить эффективное использование защитных автоматических устройств.
    4. Обеспечить неразрывность цепи на участке от заземления до конкретной нагрузки.
    5. Выполнить важное условие, которое предусматривает раздел проводов нулевого (защитного) и рабочего типов. О том, как разделить PEN проводник, мы рассказывали в отдельной статье.

    Характеристики

    Сейчас установлены очень чёткие требования к выбору нулевых шин. Самое важное правило — это не превышение сечения провода аналогичного показателя в ГЗШ. Чтобы вы понимали, существует возможность ввода в ящик от одного и до четырёх десятков проводов. К примеру, для варианта 3 на 40 предусматривается провод, сечение которого достигает 3 миллиметров при максимально допустимом подключении четырёх десятков.

    Что касается технических характеристик, некоторые из параметров мы предоставили в таблице ниже. У каждого производителя свои конструктивные особенности и характеристики нулевых шин. Для примера мы взяли продукцию компании IEK:

    НШ от IEK

    Правила установки

    Монтаж НШ возможен как на специальную рейку, так и в электрический щиток. Предусмотрены варианты установки как закрытым, так и открытым способом. Открытый способ прекрасно подходит для шкафа, который будет закрытым для доступа посторонних лиц. Закрытый вариант используется в ситуациях, когда применяется оборудование, подключаемое к очень важным элементам. В качестве примера можно привести розетку силового типа для различного электрического инструмента.

    Распределительный щит фото

    На видео ниже наглядно показывается, как установить НШ на DIN-рейку и как ее можно надежнее зафиксировать:

    Вот мы и рассмотрели устройство и назначение нулевой шины. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!

    [ad_2]

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