ЗАРАБОТОК

пятница, 16 декабря 2016 г.

Электропроводка в деревянном доме – виды и стоимость работ

В последние годы многие наши соотечественники, начиная строительство собственного дома, отдают предпочтение классическим бревенчатым домам. И это вполне объяснимо, ведь это экологически чистые строения, выполненные из натуральных материалов.
Вместе с тем, все деревянные постройки имеют один серьезный недостаток, а именно высокую степень горючести исходных материалов. Статистика МЧС показывает, что главной причиной возгорания построек из дерева, является неисправная электрическая проводка. Именно поэтому к электромонтажу в деревянных домах предъявляются строгие и обязательные требования.
Если вы планируете построить деревянный дом, то первоочередной задачей будет монтаж электрических сетей будущего жилища. Вы должны понимать, что качественно, а главное правильно выполненный монтаж электрической проводки, это гарантия вашего дальнейшего комфортного и безопасного проживания.
В данной статье мы попробуем раскрыть такую тему как электрическая проводка в деревянном доме. Остановимся подробней на достоинствах и недостатках различных видов монтажа электрической проводки, а также о возможных финансовых расходах. У вас будет возможность сравнить несколько способов электромонтажа и выбрать наиболее подходящий для вас.
Электропроводка в деревянном доме – виды и стоимость работ
В качестве примера выступит типовой бревенчатый двухэтажный дом, площадь которого 245 квадратных метров.
деревянный дом
Для наглядности всех производимых расчетов, предлагаем вашему вниманию план схему электрической проводки в указанном доме.
1-й уровень (для увеличения нажмите на рисунок):
Схема освещения:
Схема освещения
Схема электрики:
Схема электрики
Схема розеток:
Схема розеток
2-й уровень (для увеличения нажмите на рисунок):
Схема электрики:
Схема электрики
Схема освещения:
Схема освещения
Схема розеток:
Схема розеток
Далее рассмотрим подробней наиболее популярные виды электромонтажа в деревянных домах.


Как установить розетку на улице

Как установить розетку на улице

Нередко возникает необходимость использования электроприборов на улице. Например, необходимоподключить к электрической сети новогоднюю гирлянду, светящуюся фигуру или какой-нибудь электрифицированный инструмент.
Установить розетку на улице таким же образом, как и внутри помещения нельзя, так как на открытой местности, то есть вне помещений, на розетку будут воздействовать различные негативные факторы: брызги, капли или струя воды, пыль, а также механическое воздействие. Розетка должна быть надежно защищена от данных факторов. Рассмотрим вопрос о том, как установить розетку на улице.
Первое, что следует сделать – это выбрать место для установки розетки. Штепсельная розетка, предназначенная для установки на открытом воздухе, должна иметь корпус, который имеет максимальную степень защиты – IP65. Но, во всяком случае, это не значит, что розетку нужно устанавливать под открытым небом. При выборе места установки следует отдать предпочтение наиболее безопасному варианту, как с точки зрения возможных механических воздействий, так и прямого воздействия осадков.
То есть розетку следует монтировать на достаточной высоте, чтобы она не была случайно повреждена. Для того чтобы максимально снизить прямое воздействие осадков на розетку, можно выбрать закрытое место, например, под навесом или выступом крыши дома.
Подключение розетки к электропроводке дома
Запитка розетки производится от ближайшего распределительного щитка. Если главный распределительный щиток установлен во дворе дома, то можно подключить кабель для питания розетки в нем. Если же ввод электричества выполнен в щиток, находящийся внутри помещения, то подключение кабеля выполняется от данного щитка. В последнем случае для вывода кабеля из помещения наружу следует обеспечить его защиту в месте перехода через стену отрезком трубы.
Кабель, который будет проходить вне помещения к розетке, должен быть дополнительно защищен гофрированной трубой или металлорукавом. Кабель, который имеет достаточную для наружного монтажа защиту, прокладывается без дополнительной защиты.
Розетка должна монтироваться на негорючие поверхности или, если все-таки требуется установить розетку на горючей поверхности, необходимо обеспечить полную изоляцию монтируемой розетки от этой поверхности.
уличная розетка
Также следует обратить особое внимание на правильность подключения кабеля к монтированной розетке. Место подключения кабеля к розетке должно быть герметичным: резиновый уплотнитель корпуса должен плотно прилегать к кабелю. В противном случае заявленная производителем степень защиты корпуса розетки не будет обеспечена.
Обычно на корпусе штепсельной розетки предусматривается два места подключения кабеля – внизу и вверху розетки. Для обеспечения максимальной защиты от влаги следует подключать кабель снизу розетки.
Следует отметить, что электроприборы, эксплуатируемые на улице, несут в себе большую опасность, чем в помещении. Это связано с тем, что человек при эксплуатации электроприборов может находиться в прямом контакте с землей. Поэтому очень важно обеспечить надежную защиту человека от удара электрическим током.
Необходимо устанавливать розетку с заземляющим контактом и подключить ее к общему контуру заземления дома. Также следует в обязательном порядке установить на линию проводки, которая питает данную розетку, устройство защитного отключения. В случае возникновения утечки тока через поврежденную изоляцию проводки или электроприбора, УЗО защитит не только от удара током, но и предотвратит возникновение пожара.
Розетка рассчитана на определенную нагрузку (мощность). Если в нее будет включен электроприбор большей мощностью, то она повредится. Поэтому для защиты розетки, а также кабеля, который ее питает в распределительном щитке, помимо УЗО необходимо установить автоматический выключатель.

среда, 16 ноября 2016 г.

Почему трещит и искрит микроволновка

Микроволновка занимает сегодня почетное первое место среди кухонных электроприборов. И это совсем не удивительно, ведь при помощи микроволновки можно как разогревать, так и размораживать, и готовить различные блюда. Но чаще всего мы в ней именно разогреваем. За считанные минуты можно разогреть хорошую тарелку супа или макароны с натертым сверху сыром. Короче говоря, полезная вещь — микроволновка.
По легенде, изобретатель микроволновки, американский инженер Перси Спенсер, работая в сороковые годы с магнетронами для радаров, однажды заметил, как во время одного из экспериментов, микроволновое излучение магнетрона так нагрело шоколадку в его кармане, что шоколадка расплавилась, и обожгла Спенсера.
Так у Спенсера возникла идея создания СВЧ-печи, и уже в 1947 году первая микроволновка «Radarange», предназначенная для разморозки продуктов в солдатских столовых, увидела свет. Эта первая микроволновка была высотой с человеческий рост, весила 340 кг, обладала мощностью 3 кВт, и стоила в 1949 году 3000 долларов.
Сегодня уже компактной и мощной микроволновкой на кухне никого не удивишь. Однако, как и всем бытовым электроприборам, и микроволновке не чужды неисправности. Типичная неисправность описывается следующей фразой: «микроволновка трещит и искрит». Это вынуждает владельца прибора тащить его в сервис, тратить деньги на ремонт и т. д. Приятного мало.
Но почему трещит и искрит микроволновка? Можно ли самостоятельно устранить эту неисправность? Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим вероятные причины искрения, и постараемся понять, что можно с этим сделать. Итак, причин может быть три:
  • Металлическая, либо с металлическим покрытием, посуда в микроволновке;
  • Нарушено эмалированное покрытие камеры микроволновки;
  • Поломка слюдяной пластины.
Почему трещит и искрит микроволновка
В первом случае просто уберите из микроволновки неподходящую посуду, например этой посудой может оказаться металлическая тарелка, либо тарелка или чашка с узором по краешку, который как раз и выполнен краской, содержащей металл.
Ложки и вилки также не нужно класть в микроволновку, например оставленная в тарелке с разогреваемой едой ложка или вилка запросто вызовет искры. Вывод — убираем металлический прибор из микроволновки, и разогреваем еду в посуде без металлических элементов.
Во втором случае, если нарушено эмалированное покрытие внутри камеры микроволновки, достаточно приобрести подходящую эмаль, и замазать оголившиеся места внутри камеры. Справедливости ради отметим, что к нарушению эмалированного покрытия камеры приводит отсутствие регулярного мытья микроволновки изнутри. На стенках скапливается жир, формируются жировые пятна, и достаточно сильные загрязнения такого рода вполне способны повредить эмаль в процессе работы микроволновки, конечно возникают искры.
Ну и наконец, третья причина — слюда. В микроволновке есть слюдяная пластина, отделяющая пространство камеры микроволновки от того отсека, где установлен магнетрон. Так вот, слюдяная пластина в микроволновке установлена для того, чтобы предотвратить загрязнение магнетрона, работающего под высоким напряжением. Слюда — диэлектрик, и отлично пропускает через себя микроволновое излучение, подобно окну, пропускающему свет, но не пропускающему воздух и разные предметы внутрь помещения. Так же и здесь.
Если слюдяная пластина загрязнена жиром, кусочками пищи и т.д., то конечно, пластина будет перегреваться, станут появляться искры и треск, в итоге пластина сломается, треснет. Если этот процесс запустить, то следом перегорит и магнетрон, а он стоит достаточно дорого, поэтому лучше предотвратить усугубление ситуации, и просто вовремя заменить сломанную слюдяную пластину.
Итак, вы выявили поломку слюдяной пластины. Здесь возможны два варианта. Первый — отнести микроволновку в сервис, где пластину заменят. Второй — устранить проблему самостоятельно, купив слюду, вырезав пластину, установив ее на место сломанной

четверг, 10 ноября 2016 г.

Как подобрать аналог транзистора

В этой статье разберем тему подбора аналогов биполярных и полевых транзисторов. На какие параметры транзистора следует обратить внимание, чтобы по ним подобрать подходящую замену?
Для чего это нужно? Бывает так, что ремонтируя какой-нибудь прибор, скажем, импульсный блок питания, пользователь оказывается вынужден обратиться в ближайший магазин электронных компонентов, но в ассортименте не находится именно такого транзистора, который вышел из строя в схеме прибора. Тогда и приходится выбирать из того, что есть в наличии, то есть подбирать аналог.
А бывает еще и так, что сгоревший транзистор на плате был из тех, которые уже сняты с производства, и тогда как нельзя кстати приходится доступный в сети даташит, где параметры можно посмотреть, и по ним подобрать подходящий аналог из ныне доступных. Так или иначе, нужно знать, по каким параметрам выбирать, об этом и пойдет речь далее.
Биполярные транзисторы
Биполярные транзисторы
Для начала поговорим о биполярных транзисторах. Главными характеристиками здесь выступают:
  • максимальное напряжение коллектор-эмиттер,
  • максимальный ток коллектора,
  • максимальная рассеиваемая корпусом транзистора мощность,
  • граничная частота,
  • коэффициент передачи по току.
Первым делом оценивают схему в целом. На какой частоте работает прибор? Насколько быстрым должен быть транзистор? Лучше всего, если рабочая частота прибора будет в 10 и много более раз ниже граничной частоты транзистора. Например fгр равна 30 МГц, а рабочая частота прибора, где транзистор будет работать, составляет 50 кГц.
Если же заставить транзистор работать на частоте близкой к граничной, то коэффициент передачи по току станет стремиться к единице, и для управления потребуется много энергии. Поэтому пусть граничная частота подбираемого аналога будет больше или равна граничной частоте транзистора, который нужно заменить.
Следующим шагам обращают внимание на мощность, которую сможет транзистор рассеять. Здесь же смотрят на максимальный ток коллектора и на предельное значение напряжения коллектор-эмиттер. Максимальный ток коллектора должен быть выше максимального тока в управляемой транзистором цепи. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер у выбираемого транзистора должно быть выше предельного напряжения в управляемой цепи.
Если параметры подбираются исходя из даташита на заменяемый компонент, то подбираемый аналог по предельному напряжению и предельному току должен соответствовать или превосходить заменяемый транзистор. Например, если сгорел транзистор, предельное напряжение коллектор-эмиттер которого было 80 вольт, а максимальный ток составлял 10 ампер, то в этом случае аналог с максимальными параметрами по току и напряжению 15 ампер и 230 вольт — подойдет в качестве замены.
Транзисторы
Далее оценивают коэффициент передачи по току h21. Данный параметр указывает на то, во сколько раз ток коллектора превосходит ток базы в процессе управления транзистором. Приоритет лучше отдавать транзисторам со значением этого параметра большим или равным h21 исходного компонента, хотя бы приблизительно.
Нельзя ставить вместо транзистора с h21 = 30, транзистор с h21 = 3, управляющая цепь просто не справится или сгорит, а прибор не сможет нормально работать, лучше, если аналог будет иметь h21 на уровне 30 или больше, например 50. Чем выше коэффициент усиления по току, тем проще транзистором управлять, тем выше КПД управления, ток базы меньше, ток коллектора — больше.
Транзистор без лишних затрат входит в насыщение. Если же прибор, куда подбирается транзистор, отличается повышенным требованием к коэффициенту передачи по току, то пользователю следует подобрать аналог с более близким к оригиналу h21, либо придется внести изменения в цепь управления базой.
Наконец, смотрят на напряжение насыщения, напряжение коллектор-эмиттер открытого транзистора. Чем оно меньше, тем меньше мощности будет рассеиваться на корпусе компонента в виде тепла. И важно отметить, сколько реально в схеме придется транзистору рассеивать тепла, максимальное значение рассеиваемой корпусом мощности приводится в документации (в даташите).
Умножьте ток коллекторной цепи на напряжение, которое будет падать на переходе коллектор-эмиттер в процессе работы схемы, и сравните с максимально допустимой для корпуса транзистора тепловой мощностью. Если реально выделяемая мощность окажется больше предела, транзистор быстро сгорит.
Так, биполярный транзистор 2N3055 можно смело заменить на КТ819ГМ и наоборот. Сравнив их документацию, можно прийти к выводу, что это почти полные аналоги, как по структуре (оба NPN), так и по типу корпуса и по основным параметрам, важным для равно эффективной работы в аналогичных режимах.
Полевые транзисторы
Полевые транзисторы
Теперь поговорим о полевых транзисторах. Полевые транзисторы широко применяются сегодня, в некоторых устройствах, например в инверторах они почти полностью вытеснили собой биполярные транзисторы. Полевые транзисторы управляются напряжением, электрическим полем заряда затвора, и поэтому управление получается менее затратным, нежели в биполярных транзисторах, где управление осуществляется током базы.
Полевые транзисторы намного быстрее переключаются в сравнении с биполярными, обладают повышенной термоустойчивочтью, и не имеют неосновных носителей заряда. Чтобы обеспечить коммутацию значительных токов, полевые транзисторы можно соединять параллельно в большом количестве без выравнивающих резисторов, достаточно подобрать подходящий драйвер.
Итак, что касается подбора аналогов полевых транзисторов, то здесь алгоритм тот же, что и при подборе биполярных аналогов, с той лишь разницей, что отпадает проблема с коэффициентом передачи по току и дополнительно появляется такой параметр как емкость затвора. Максимальное напряжение сток-исток, максимальный ток стока. Лучше выбрать с запасом, чтобы наверняка не сгорел.
У полевых транзисторов нет такого параметра как напряжение насыщения, зато есть параметр «сопротивление канала в открытом состоянии». Исходя из этого параметра можно определить, какая мощность будет рассеиваться на корпусе компонента. Сопротивление открытого канала может составлять от долей ома до единиц ом.
У высоковольтных полевых транзисторов сопротивление открытого канала, как правило, больше одного ома, и это нужно обязательно брать в расчет. Если удастся выбрать аналог с меньшим сопротивлением открытого канала, то и тепловых потерь будет меньше, и падение напряжения на переходе не будет в открытом состоянии критически высоким.
Крутизна характеристики S у полевых транзисторов – аналог коэффициента передачи по току биполярных транзисторов. Этот параметр показывает зависимость тока стока от напряжения затвора. Чем выше крутизна характеристики S, тем меньшее напряжение нужно подать на затвор для коммутации значительного тока стока.
Не нужно забывать при выборе аналога и про пороговое напряжение затвора, ведь если напряжение на затворе будет ниже порогового, то транзистор полностью не откроется, и коммутируемая цепь не получит достаточного питания, всю мощность придется рассеивать транзистору, и он просто перегреется. Напряжение управления затвором должно быть выше порогового. Аналог должен иметь пороговое напряжение затвора не выше чем оригинал.
Мощность рассеяния полевого транзистора аналогична мощности рассеяния биполярного транзистора, этот параметр указан в даташите, и зависит, как и в случае с биполярными транзисторами, от типа корпуса. Чем больше корпус компонента, тем большую тепловую мощность сможет он безопасно для себя рассеять.
Емкость затвора. Поскольку полевые транзисторы управляются напряжением затвора, а не током базы, как биполярные транзисторы, то здесь вводится такой параметр как емкость затвора и полный заряд затвора. При выборе аналога на замену оригиналу, обратите внимание на то, чтобы затвор у аналога не был тяжелее.
Емкость затвора лучше всего, если окажется чуть меньше, таким полевым транзистором проще управлять, фронты получатся круче. Однако если затворные резисторы в схеме управления вы перепаивать не намерены, то пусть емкость затвора будет максимально близкой к оригиналу.
Так, очень распространенные несколько лет назад, IRFP460 заменяют на 20N50, у которого затвор немного легче. Если обратиться к даташитам, то легко заметить почти полное сходство параметров этих полевых транзисторов.
Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в том, на какие характеристики нужно ориентироваться, чтобы подобрать подходящий аналог транзистора.

Чем отличаются аналоговые и цифровые датчики

Сам термин «датчик» обозначает механизм, предназначенный для измерения какого-нибудь параметра с целью дальнейшей обработки результата измерения. Схема датчика генерирует сигнал в удобной для передачи форме, дальше сигнал преобразуется, обрабатывается или хранится. Без датчиков в некоторых современных сферах промышленности, да и во многом оборудовании разного рода, просто не обойтись.
Электроника позволяет сегодня изготавливать электронные датчики, способные контролировать процессы сразу по нескольким параметрам, что сильно расширяет возможности для построения сложных измерительных и исполнительных приборов.
Чем отличаются аналоговые и цифровые датчики
Датчик обязательно содержит в своей конструкции чувствительный элемент и зачастую - преобразовательную часть. Главными же характеристиками электронных датчиков являются их чувствительность и погрешность измерения.
На сегодняшний день аналоговые и цифровые датчики используются всюду в научных и исследовательских целях, в телеметрии, в системах контроля качества и автоматизированного управления, да и во многих других областях, перечислять которые можно бесконечно. Так или иначе, это всегда те технические сферы, где необходимо получить информацию об измерении какой-нибудь величины.
Целью данной статьи будет дать читателю представление о том, чем принципиально отличаются между собой аналоговые и цифровые датчики. Мы рассмотрим на простом примере то, как одну и ту же величину можно отследить аналоговым и цифровым датчиком, и в каком случае целесообразно применение аналогового датчика, а в каком — цифрового.
Аналоговый датчик генерирует на выходе аналоговый сигнал, значение уровня которого получается функцией времени, и изменение такого сигнала происходит непрерывно, сигнал принимает постоянно какое-нибудь из множества возможных значений.
Так, аналоговые датчики подходят для отслеживания непрерывно изменяющихся физических величие, например напряжение на выводах термопары сигнализирует об изменении температуры, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока оказывается в определенный период пропорционально току контролируемой цепи. Микрофон является датчиком изменения давления от звуковой волны и т.д.
Цифровые же датчики, в свою очередь, генерируют на выходе сигнал, который можно записать в форме последовательности цифровых значений, зачастую сигнал двоичный, то есть либо высокий уровень сигнала, либо низкий (нулевой). Когда сигнал цифрового датчика необходимо передать по аналоговому каналу, например по радио, прибегают к применению модуляции.
Цифровые датчики доминируют в системах связи, поскольку их выходные сигналы легко регенерировать в ретрансляторе, даже если присутствует шум. А аналоговый сигнал, в этом смысле, будет шумом искажен, и данные окажутся недостоверными. При передаче информации цифровые датчики более приемлемы.
Давайте же рассмотрим на конкретных простых примерах сначала аналоговый датчик, затем цифровой, причем измерять эти датчики в нашем примере будут один и тот же параметр — ток.
Аналоговый датчик тока
Аналоговый датчик тока
Аналоговый датчик тока на трансформаторе тока. Почему аналоговый? Потому что в данном случае ток может возрастать, например, от 0 до 5 ампер, при этом напряжение (сигнал) на выходе будет возрастать пропорционально от 0 до 1 вольта. Такой датчик позволить осуществлять контроль величины тока в измеряемой цепи непрерывно.
К примеру, будучи установленным в блок питания с ШИМ, аналоговый датчик тока сформирует аналоговый сигнал обратной связи, и чем выше будет его значение, тем значит больший ток в цепи нагрузки течет в данный момент, и схема регулировки длительности управляющего импульса, построенная на компараторе, станет уменьшать длительность управляющего импульса, приводя ток нагрузки к требуемому номинальному значению, дабы выходная мощность не возрастала неприемлемо высоко.
Применение аналогового датчика тока
Цифровой датчик тока
Теперь допустим, что мы имеем дело с резонансным преобразователем электроэнергии, где нужно отслеживать колебания тока в резонансном LC-контуре, и важным параметром будет уже не только и не столько величина тока, сколько его направление.
Цифровой датчик тока
В этом случае можно использовать так же трансформатор тока, только выход трансформатора тока будет нагружен не на резистор, а на стабилитрон или на ограничительные диоды. Что это даст?
Когда ток течет в одну сторону, напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока будет иметь определенное высокое значение, а когда в другую сторону — определенное низкое. Вот и получается «1» и «0» - цифровой сигнал, а промежуточные значения не нужны, их отслеживает другая схема, аналоговая.
Датчики направления тока могут быть реализованы и на базе эффекта Холла (цифровые датчики Холла), но в нашем примере целью было показать принципиальное различие аналогового и цифрового датчика, поэтому датчик Холла пока оставим в стороне.

пятница, 7 октября 2016 г.

Какой кабель лучше - гибкий или жесткий?

Какой кабель лучше - гибкий или жесткий?

При планировании проведения электромонтажных работ, в частности при необходимости выбора кабельно-проводниковой продукции, стает вопрос о выборе между гибким и жестким кабелем. В данной статей рассмотрим, какой кабель лучше: гибкий или жесткий, в зависимости от местных условий.
Для начала рассмотрим, что собой представляет гибкий и жесткий кабель. Гибкий кабель является многожильным, что обеспечивает ему достаточную гибкость. Жесткий кабель является моножильным, то есть его токопроводящая жила состоит из одного проводника.
Главная отличительная особенность гибкого кабеля от жесткого – это возможность его сгиба неограниченное количество раз, а также легкость изгиба.
Моножильный кабель не предназначен для частых изгибов, его можно изогнуть определенное количество раз, после чего его токопроводящая жила переломится. Например, новый медный жесткий кабель способен выдержать 80 изгибов, а алюминиевый - 12 изгибов. Со временем устойчивость к излому у моножильного кабеля снижается.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что гибкий кабель выбирается при необходимости подключения подвижных электроприемников. Жесткому кабелю отдается предпочтение, если подключаемые к электросети электроприемники имеют фиксированное положение, то есть не подвергаются постоянным перемещениям.
Ниже рассмотрим особенности применения гибкого и жесткого кабеля в быту и в электроустановках.
Гибкий и жесткий кабель в домашней электропроводке
Электропроводка квартиры обеспечивает питание розеток, выключателей и осветительных устройств. Данные элементы имеют фиксированное положение, поэтому для монтажа домашней электропроводки отдают предпочтение жесткому кабелю. Но в данном случае не запрещено монтировать электропроводку и гибким кабелем.
Если гибкость кабеля в домашней электропроводке не имеет значения, то соответственно разницы в процессе эксплуатации гибкого и жесткого кабеля не будет. Но при выборе между гибким и жестким кабелем следует учитывать временные и материальные затраты на монтаж электропроводки.
Преимущество гибкого кабеля заключается в том, что его значительно проще укладывать в штробу, кабель-канал, а также непосредственно в распределительной коробке или щитке. Но в процессе монтажа электропроводки, в частности при подключении гибкого кабеля в распределительном щитке к защитным аппаратам и клеммникам, к выключателям, розеткам и осветительным устройствам необходимо производить оконцевание жил кабеля.
Оконцевание жил гибкого кабеля осуществляется специальными обжимными наконечниками или посредством их пропайки. Соответственно при выборе гибкого кабеля для монтажа электропроводки необходимо затратить дополнительное время на оконцевание жил и средства на приобретение обжимных наконечников, обжимного инструмента. Кроме того, гибкий кабель на порядок дороже жесткого.
Моножильный кабель в данном случае имеет преимущество, так как его жилы подключаются к вышеприведенным элементам электропроводки сразу после снятия изоляционного слоя, без дополнительной подготовки (обжимки наконечниками, пропайки), также при соединениях в распределительных коробках моножильный кабель значительно проще сварить или обжать гильзами.
Одним из преимуществ гибкого кабеля в домашней электропроводке является устойчивость к излому при частом переподключении провода при замене розеток, выключателя или светильника. Но, при условии выбора надежных розеток, выключателей, светильников, правильности выбора защитных аппаратов, а также при условии соблюдения правил эксплуатации электропроводки, жесткий кабель служит достаточно продолжительное время, так как переподключение кабеля и соответственно его изгибы производятся достаточно редко.
Гибкий и жесткий кабель в электроустановках
В электроустановках распределительных подстанций, промышленных предприятий для подключения стационарного оборудования, вспомогательных цепей различного назначения используется жесткий кабель. Гибкий кабель в электроустановках используется преимущественно при подключении цепей внутри распределительных щитков различного назначения, в шкафах релейной защиты и автоматики оборудования подстанций. Для этой цели может быть выбран и жесткий кабель.
В данном случае все зависит от конструктивного исполнения подключаемого элемента. Например, в шкафах релейной защиты и автоматики для подключения вторичных цепей к микропроцессорным терминалам защит используется гибкий провод, так как при подключении жесткого кабеля можно повредить зажимы устройства.
Гибкий кабель в цехах предприятия используется для подключения подвижного электроинструмента, сварочных аппаратов и другого электрооборудования, которое не имеет фиксированного расположения. Также гибкий кабель используется для питания отдельных подвижных узлов, имеющихся в конструкции того или иного элемента оборудования, например, в станке.
Жесткий, моножильный кабель имеет ограниченный радиус изгиба, поэтому при необходимости прокладки кабеля под углом, близким к прямому, отдают предпочтение гибкому кабелю, который может изгибаться под небольшим радиусом.
Следует отметить, что гибкость кабеля может быть разной. Существую семь классов гибкости кабеля. Чем выше класс, тем выше гибкость кабеля: первый класс гибкости соответствует моножильному кабелю, седьмой класс – самому гибкому. Что касается стоимости кабеля, то чем выше его класс гибкости, тем он дороже.


При мытье рук бьет током – как решить данную проблему

Пощипывание рук, в особенности ран, царапин в процессе их контакта с водой при мытье рук не представляют опасности для человека. Но легкие и, казалось бы, безобидные пощипывания, могут вмиг превратиться в сильный удар электрическим током. Пощипывания можно рассматривать как сигнал к тревоге, а именно к поиску источника утечки тока - поврежденного электроприбора иди поврежденного участка домашней электропроводки.
Причиной пощипывания в большинстве случаев является повреждение или неправильное подключение к электрической сети бытового электроприбора, который в процессе работы имеет связь с водой, трубопроводами квартиры (дома). Это в первую очередь стиральная машина, накопительный водонагреватель (бойлер), проточный водонагреватель, посудомоечная машина.
При монтаже электропроводки рекомендуется особое внимание уделить степени защиты корпусов элементов проводки от воздействия влаги. Очень часто данной рекомендацией пренебрегают и устанавливают розетку, выключатель, светильник или другой элемент домашней электрики, не имеющие достаточной защиты от влаги, которая должна быть в том или ином случае.
Например, в ванной комнате была установлена незащищенная от влаги розетка. Такая розетка, в случае попадания влаги может давать утечку и пощипывать человека в случае прикосновения к влажной стене или пользования водой из крана. При прямом контакте мокрыми руками к незащищенной розетке высока вероятность удара человека электрическим током.
В данном случае для предотвращения возникновения утечек тока необходимо устанавливать штепсельные розетки, выключатели освещения, корпуса распределительных коробок, светильники и другие элементы электропроводки с надежной защитой корпуса от попадания влаги. Подробеее о особенностчях установки и использования розеток во влажных помещениях подробно рассказано здесь: Розетки в ванной комнате
При выборе данных элементов следует обращать внимания на их конструктивные особенности, так как не всегда заявленная степень защиты корпуса соответствует фактической. Необходимо визуально убедиться в том, что корпус розетки, выключателя или другого элемента достаточно герметичен, а их токоведущие части надежно изолированы.
Также следует помнить о мерах безопасности при эксплуатации электроприборов в ванной комнате или в другом помещении с повышенной влажностью. Например, наличие защиты корпуса розетки от прямого попадания струи воды не говорит о том, что розетка должна постоянно подвергаться прямому воздействию влаги. Данную розетку необходимо устанавливать в таком месте, в котором вероятность прямого попадания брызг воды минимальная.
Что делать, если при мытье рук бьет токомНаиболее оптимальный в плане безопасности вариант – свести к минимуму количество устанавливаемых в помещении с повышенной влажностью элементов электропроводки. Например, выключатель освещения ванной комнаты лучше установить за ее пределами. Если возникла необходимость ответвления линии электропроводки или подключения электроприбора напрямую к электропроводке, то лучше предусмотреть установку распределительной коробки за пределами помещения с повышенной влажностью.
При поиске источника утечки тока в ванной или другой комнате следует обратить внимание, какие еще бытовые потребители электрического тока могут давать утечку. Одним из таких приборов является теплый пол.
Причиной возникновения утечек, приводящих в свою очередь к пощипыванию человека в помещении при контакте с влагой, может быть повреждение жил нагревательного кабеля теплого пола или нарушения правил подключения к электрической сети электроприборов в помещении с повышенным уровнем влажности, о чем упоминалось выше.
Если в последнем случае решить проблему пощипывания можно путем подключения теплого пола к электрической сети в соответствии с нормами, то в случае повреждения изоляции нагревательных элементов теплого пола потребуется замена теплого пола в комнате. Устранить пробой изоляции нагревательных элементов теплого пола не получится, так как они скрыты стяжкой, при удалении которой теплый пол будет абсолютно непригоден для дальнейшей эксплуатации.
Как и упоминалось в начале статьи, наличие утечек от бытовых электроприборов очень опасно для жизни человека, так как легкое пощипывание может резко превратиться в поражение человека током утечки смертельной величины. Поэтому не следует надеяться, что найдя поврежденный элемент, вы будете надежно защищены.
Повреждение электропроводки или эксплуатируемых в быту электроприборов может произойти повторно, в самый неподходящий момент. Следовательно, необходимо предусмотреть требуемые меры безопасности от возможных утечек тока через поврежденную изоляцию электроприборов или проводки.
Одна из основных мер безопасности - установка в квартирный распределительный щиток устройства защитного отключения или комбинированного электрического аппарата – дифференциального автомата.
Данные защитные аппараты при достижении порогового значения тока утечки мгновенно отключат участок электрической сети с повреждением, которое привело к возникновению утечки тока. УЗО или дифавтомат необходимо устанавливать на те линии проводки, которые питают наиболее опасные с точки зрения поражения электрическим током электроприборы.
Также не следует забывать о том, что УЗО, как и любое электротехническое устройство, может выйти из строя и не сработать в нужное время. Поэтому следует предусмотреть в электрическом распределительном щитке вводной защитный аппарат, который выполняет функцию резервирующего защитного устройства.
Помимо защитных аппаратов для осуществления безопасности людей при эксплуатации домашней электрики и включаемых в сеть электроприборов необходимо наличие защитного заземления в электропроводке.
Также бывают случаи, когда домашняя электропроводка и используемые электроприборы находятся в нормальном техническом состоянии, но при этом пощипывания при мытье рук не прекращаются.
В данном случае причиной данного явления может быть повреждение в электропроводке в соседней квартире, целенаправленное использование жителями дома трубопроводов в качестве заземлителя. В данном случае необходимо обратиться в сбытовую организацию с целью поиска и ликвидации подобных нарушений. 


Как выбрать перфоратор, какая модель лучше

Как выбрать перфоратор, какая модель лучше

Любой электрик периодически сталкивается с необходимостью укладки электропроводки внутри бетонных или кирпичных стен, которые приходится высверливать или штробить. Выполнять такие задачи удобнее специально предназначенным перфоратором.
Чтобы удачно подобрать его модель для работы предлагаем ознакомиться с особенностями различных конструкций и перечнем технических решений их исполнения, воплощенных в многообразных конструкциях перфораторов, выпускаемых современными производителями.
Назначение
Перфоратор создается для изготовления отверстий в бетонных, кирпичных, каменных строительных конструкциях повышенной прочности методом нанесения механических ударов по насадке, совершающей комбинированное поступательно-вращательное движение.
Дополнительными задачами перфоратора являются:
1. высверливание отверстий в различных материалах за счет функции дрели;
2. нанесение продолжительной серии осевых ударов в режиме отбойного молотка.
Как и всем современным инструментам ему придается возможность многофункциональности. Используя различный комплекс специальных насадок, им можно:
  • сверлить отверстия;
  • приготавливать различные строительные растворы;
  • чистить поверхности металла, камня, бетона;
  • выполнять шлифовку;
  • производить многие другие работы.
Как работает насадка перфоратора
Инструменты, создающие отверстия в стенах строительных конструкций, включая перфораторы, создаются с разными техническими решениями.
Как работает ударная дрель
Конструктивное отличие от обычной дрели заключается в том, что она при работе наносит множество мелких осевых биений за счет использования механического шестеренчатого устройства.
Верхняя часть ударной конструкции состоит из неподвижно установленной шестерни со сложным рельефом плоскости соприкосновения, а нижняя, получающая вращение от электродвигателя, соединена с патроном рабочего органа. На ее соприкасающемся контактном конце смонтирована такая же рельефная шестерня, которая может:
1. отделяться от верхней части вводом металлического фиксатора, как показано на картинке;
2. или прижиматься поверхностями.
Если фиксатор введен, то он исключает соприкосновение рельефных механизмов: дрель работает в режиме плавного сверления без совершения осевых ударов. Когда задается режим биений патрона извлечением фиксатора, то энергия электродвигателя проворачивает подвижную шестеренку по впадинам и выступам неподвижной и за счет этого патрону придаются осевые движения.
При этом пользователю требуется давить на корпус прибора и упирать его в высверливаемую деталь, чтобы создать контакт дисков с рельефными поверхностями.
Как наносится удар перфоратором
Для придания осевых перемещений рабочему органу используется два вида механизмов привода:
1. электромеханические;
2. электропневматические.
Ударное действие первого метода основано на взаимодействии двух катушек, образующих противоположно направленные электромагнитные поля, которые создаются в разные моменты времени и действуют на сердечник, заставляя его циклически перемещаться вперед-назад. При этом он совершает удары по торцевой площадке рабочего органа.
Чаще всего в конструкциях современных перфораторов используется привод, работающий по электропневматическому методу. У него осевое перемещение рабочего органа происходит за счет нанесения прямых ударов поршня по торцу головки. При этом используется одна из двух технологий:
1. механизм «пьяного подшипника»;
2. конструкция ударного кривошипа.
В обеих конструкциях поршень перемещается внутри ограниченного цилиндром воздушного пространства между наносящим ему удар молотком-толкателем и торцом рабочего органа. При этом воздух сжимается поршнем и передает энергию резким ударом.
После этого поршень отскакивает, а толкатель, возвращаясь назад, быстро создает перед ним дополнительное разрежение.
В зависимости от конструкции механизмов поршень с разной частотой совершает поступательно-возвратные движения и передает энергию толкателя на рабочий орган без жесткой механической связи электрического привода с исполнительным механизмом (через промежуточную воздушную среду).
За счет этого приема ударное воздействие рабочего органа требует меньшего приложения мощности, чем у электродрели. Поэтому перфораторы работают эффективнее, потребляя меньше энергии в режиме долбления поверхности.
Пневматические ударные механизмы в целях безопасности обычно оснащаются функцией отключения на холостом ходу, когда рабочий орган не прижат к обрабатываемой поверхности.
Перфораторы с качающим подшипником
В этих конструкциях используется передача движения толкателю поршня за счет механизма качающего «пьяного» подшипника, получающего энергию вращения от электродвигателя и преобразующего ее в осевые удары.
Для этого на приводную втулку, надетую на рычаг, установлен опорный подшипник рабочего вала. Внутри внешнего и внутреннего колец обоймы установлена защитная крышка, закрывающая стальные шарики — тела качания.
На валу расположена проточка, работающая как внутреннее кольцо подшипника. За счет этого технического приема рычаг совершает колебания только в осевом направлении, совершая толчки поршня.
Количество возвратно-поступательных колебаний насадки прямо пропорционально зависит от скорости вращения ротора двигателя, а на амплитуду движения влияют:
  • конструкция максимального угла наклона подшипника к оси вала;
  • длина используемого рычага.

воскресенье, 2 октября 2016 г.

Однофазное подключение трехфазного двигателя

Однофазное подключение трехфазного двигателя


Асинхронные электродвигатели широко применяются в промышленности благодаря относительной простоте конструкции, хорошим рабочим характеристикам, удобству управления.
Подобные устройства часто попадают в руки домашнего мастера и он, пользуясь знанием основ электротехники, подключает такой электродвигатель для работы от однофазной сети 220 вольт. Чаще всего его используют для наждака, обработки древесины, измельчения зерен и выполнения других простых работ.
Даже на отдельных промышленных станках и механизмах с приводами встречаются образцы различных двигателей, способных работать от одной или трех фаз.

Чаще всего у них используется конденсаторный запуск, как наиболее простой и приемлемый, хотя это не единственный способ, известный большинству грамотных электриков.
Принцип работы трехфазного двигателя
Промышленные асинхронные электрические устройства систем 0,4 кВ выпускаются с тремя обмотками статора. К ним прикладываются напряжения, сдвинутые по углу на 120 градусов и вызывающие токи аналогичной формы.
Для запуска электродвигателя токи направляют таким образом, чтобы они создали суммарное вращающееся электромагнитное поле, оптимально воздействующее на ротор.
Конструкция статора, используемая для этих целей, представлена:
1. корпусом;
2. магнитопроводом сердечника с уложенными в него тремя обмотками;
3. клеммными выводами.


В обычном исполнении изолированные провода обмоток собраны по схеме звезды за счет установки перемычек между винтами клемм. Кроме этого способа еще существует подключение, называемое треугольником.
В обоих случаях обмоткам назначено направление: начало и конец, связанное со способом монтажа — навивки при изготовлении.
Обмотки нумеруются арабскими цифрами 1, 2, 3. Их концы обозначаются К1, К2, К3, а начала — Н1, Н2, Н3. У отдельных типов двигателей подобный способ маркировки может быть изменен, например, С1, С2, С3 и С4, С5, С6 или другими символами либо вообще не применяться.
Правильно нанесенная маркировка упрощает подключение проводов питания. При создании на обмотках симметричной схемы расположения напряжений, обеспечивается создание номинальных токов, осуществляющих оптимальную работу электродвигателя. В этом случае их форма в обмотках полностью соответствует подводимому напряжению, повторяет его без каких-либо искажений.
Естественно, следует понимать, что это чисто теоретическое заявление, ибо на практике токи преодолевают различные сопротивления, незначительно отклоняются.
Наглядному восприятию происходящих процессов помогает изображение векторных величин на комплексной плоскости. Для трехфазного двигателя токи в обмотках, создаваемые приложенным симметричным напряжением, изображаются следующим образом.
При питании электродвигателя системой напряжений с тремя равномерно разнесенными по углу и одинаковыми по величине векторами в обмотках протекают такие же симметричные токи.
Каждый из них образует электромагнитное поле, сила индукции которого наводит в обмотке ротора собственное магнитное поле. В результате сложного взаимодействия трех полей статора с полем ротора создается вращательное движение последнего, обеспечивается создание максимальной механической мощности, вращающей ротор.
Принципы подключения однофазного напряжения к трехфазному двигателю
Для полноценного подключения к трем одинаковым статорным обмоткам, разнесенных по углу на 120 градусов, два вектора напряжения отсутствуют, имеется только один из них.
Можно подать его всего в одну обмотку и заставить ротор вращаться. Но, эффективно использовать такой двигатель не получится. Он будет обладать очень малой выходной мощностью на валу.
Поэтому возникает задача подключения этой фазы таким образом, чтобы она в разных обмотках создавала симметричную систему токов. Другими словами, нужен преобразователь напряжения однофазной сети в трехфазную. Подобная задача решается разными методами.
Если отбросить сложные схемы современных инверторных установок, то можно реализовать следующие распространенные способы:
1. использование конденсаторного запуска;
2. применение дросселей, индуктивных сопротивлений;
3. создание различных направлений токов в обмотках;
 4. комбинированный способ с выравниванием сопротивлений фаз для образования одинаковых амплитуд у токов.
Кратко разберем эти принципы.
Отклонение тока при прохождении через емкость
Наиболее широко практикуется конденсаторный запуск, позволяющий отклонять ток в одной из обмоток за счет подключения емкостного сопротивления, когда создается опережение тока от вектора приложенного напряжения на 90 градусов.
В качестве конденсаторов обычно используются металлобумажные конструкции серий МБГО, МБГП, КБГ и подобные. Электролиты не приспособлены для пропускания переменного тока, быстро взрываются, а схемы, предусматривающие их использование, отличаются сложностью, низкой надежностью.

Типовые схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети

Типовые схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети

Из всех разработанных многочисленными исследователями методов подключения асинхронного электродвигателя на практике чаще всего применяется два, называемые способами:
1. звезды;
2. треугольника.
Оба они используют конденсаторный запуск, отличающийся доступной элементной базой.
Название каждого метода дано по способу подключения обмоток статора в сеть. Их схема уже была показана здесь: Однофазное подключение трехфазного двигателя. Узнать же, как они собраны в конкретном двигателе, можно с помощью таблички, смонтированной на корпусе.
Обычно даже на старых моделях можно разобрать способ соединения обмоток и напряжение сети, на которые они созданы. Такой информации можно доверять, если двигатель уже опробован в работе и к нему нет претензий. Но, даже в этом случае необходимо провести электрические замеры.
Как проверить схему подключения обмоток электродвигателя
Начнем с плохого варианта выполнения монтажа статорных обмоток, когда их концы на заводе не обозначены, а сборка нуля для схемы звезды выполнена внутри корпуса и выведена одной общей жилой. Придется разбирать корпус, снимать крышки, демонтировать внутреннее соединение, разводить провода.
Определение фаз статора
После того. как концы проводов разъединены используется омметр. Один его щуп подсоединяют к произвольному проводу, а другим находят его окончание по показаниям омметра. Также поступают с остальными фазами. Не следует забывать их маркировать или помечать каким-то доступным способом.
Прозвонка обмоток омметром
Вместо омметра можно использовать самодельные прозвонки, состоящие из батарейки с лампочкой и проводами.
Определение полярности обмоток
Для нахождения одинакового расположенных концов рекомендуется воспользоваться одним из двух способов:
1. подачей импульса постоянного тока;
2. подключением источника переменного напряжения.
Оба этих варианта работают за счет подачи электрического напряжения на одну обмотку и трансформации его в остальные через магнитопровод сердечника.

Метод проверки с помощью батарейки и вольтметра постоянного тока
Принцип работы показан на картинке.
Определение полярности обмоток импульсом постоянного напряжения
На клеммы одной из обмоток следует подключить чувствительный вольтметр постоянного тока, способный реагировать на появление импульса. К другой обмотке кратковременно прикладывают напряжение определённым полюсом, например, плюсом.
В момент подачи импульса наблюдают показание вольтметра: возможно отклонение стрелки в положительную или отрицательную сторону. Движение ее к плюсу означает совпадение полярностей обеих обмоток (размыкание контакта — стрелка к минусу). Процедуру повторяют для третьей обмотки.
Сменой обмотки для подключения батарейки осуществляют контрольную проверку правильности маркировки.
Метод проверки переменным напряжением
Две произвольных обмотки подключают параллельно соединенными концами к вольтметру, а на третью подают напряжение от трансформатора. Контролируют показания вольтметра: при совпадении полярностей обеих обмоток на вольтметре будет отображаться значение источника ЭДС, а при нарушении — ноль.
Сменой положения трансформатора на другую обмотку и переключением цепей вольтметра осуществляют проверку полярности третьей фазы, а затем выполняют контрольный замер.
Определение полярности обмоток подачей пониженного напряжения
О том, как определить неисправности в обмотке смотрите здесь: Как проверить состояние обмотки асинхронного двигателя
Схема запуска «звезда»
Она обеспечивается схемой подключения обмоток, использующей три разных цепи — фазы, объединенные общей точкой, нейтралью.
Схему собирают после проверки полярности подключения обмоток статора внутри двигателя. Двухфазное напряжение 220 вольт фазой через автоматический выключатель подают на начала двух разных обмоток. К одной из них в разрыв врезают конденсаторы: пусковые и рабочие.
Ноль сети питания подводится на третий вывод звезды.
Схема подключения трехфазного двигателя звезда
Емкость рабочих конденсаторов подбирают по эмпирической формуле:
С раб = (2800·I)/U.
Для схемы пуска эту величину увеличивают в 2÷3 раза. В процессе работы двигателя под нагрузкой следует проверить соотношения токов в обмотках замерами и провести корректировку рабочих конденсаторов применительно к усредненным нагрузкам привода. Иначе будет происходить перегрев оборудования, ведущий к старению изоляции.
Подключение электродвигателя в работу удобно выполнять через конструкцию специального выключателя, который раньше производился для стиральных машин с центрифугой типа «Рига».
Специальный выключатель
Здесь уже встроена пара замыкающих контактов, которые одновременно подают напряжение на две параллельно подключенные схемы нажатием на кнопку Пуск. Причем при отпускании этой кнопки одна цепочка разрывается. Этот контакт и используют для пусковой цепочки.
Общее отключение напряжения производят нажатием на кнопку Стоп.
Схема запуска «треугольник»
Она повторяет алгоритм предыдущей схемы в части запуска, но отличается способом подключения обмоток статора.
Схема подключения трехфазного двигателя треугольник
Токи, протекающие в них, превышают значения для цепей звезды. Рабочие конденсаторы требуют больших номиналов. Их рассчитывают по следующему выражению:
С раб = (4800·I)/U.
Правильность подбора конденсаторов тоже определяют по соотношению токов в обмотках статора контрольными замерами под нагрузкой.
Бравый Алексей Семенович


пятница, 30 сентября 2016 г.

Как выполнить ввод электроэнергии в частный дом

Как выполнить ввод электроэнергии в частный дом
Чаще всего в населенных пунктах, где преобладают частные дома, используются воздушные линии электропередач. Однако могут применяться и кабельные подземные магистрали.
Часть такой линии от ближайшей опоры до ввода в дом принято называть ответвлением. Оно может быть проложено по воздуху или под землей. Законодательно определено, что ответвление находится в собственности владельца линии электропередачи. Техническое обслуживание, эксплуатация и реконструкции ответвления входят в его обязанности. Самостоятельное проведение работ без согласования с владельцем ЛЭП выполнять запрещено.
Для создания нового ответвления и подключения его к вводу здания необходимо иметь проект, который должен быть согласован с представителями владельца линии до начала выполнения работ. В документе должен быть отражен перечень всех технических решений и материалов.
Если выполнить ответвление своими силами затруднительно, то тогда следует заключить договор с энергоснабжающей организацией о подключении здания к ЛЭП и оплатить предоставление услуги.
По старым правилам ответвления для частных домов с однофазной схемой выполнялись двумя проводниками:
  • L – фазным;
  • PEN – нулевым совмещенным.
У трехфазных схем использовались 4 проводника: три фазных (L1, L2, L3) и один нулевой совмещенный.
Существующие правила эксплуатации требуют создать расщепление совмещенного нулевого проводника PEN у ввода в дом на:
  • рабочий N;
  • защитный РЕ.
Для этого применяют искусственные заземлители, которые дополнительно повышают безопасность эксплуатации ЛЭП и не противоречат требованиям действующих правил.
Подключение ввода дома к воздушной линии электропередач
Место расщепления может быть выбрано на ближайшей опоре ЛЭП или в электрическом распределительном щите дома. Эта технология описана в статье «Принципы работы систем заземления для зданий ТN-C и TN-C-S».
При выполнении расщепления внутри здания необходимо учитывать вероятность обрыва или отгорания нулевого проводника у питающей ЛЭП. На приведенном ниже рисунке наглядно показано, что при созданной аварийной ситуации через установленное повторное заземление дома станет протекать электрический ток от всех ближайших присоединений.
Схема работы ответвления ВЛ-0,4 кВ для частного дома с повторным заземлением при обрыве нуля на линии
Схема работы ответвления ВЛ-0,4 кВ для частного дома с повторным заземлением при обрыве нуля на линии (для увеличения нажмите на рисунок)
При такой ситуации нагрузка на провод ответвления PEN проводника значительно возрастет, он станет сильно нагреваться и может перегореть. Это можно исключить использованием провода повышенной мощности, выдерживающего такую же токовую нагрузку, как и провода ЛЭП.
С этой целью для ответвительного PEN проводника выбирают провод с площадью поперечного сечения S отв равной аналогичному значению у провода линии S лин.
При расщеплении PEN проводника непосредственно на опоре ВЛ для владельца дома эта задача упрощается, а большой запас толщины проводов делать нет необходимости. Их можно уменьшить до разумных пределов, обеспечивающих нормальное протекание тока нагрузки. Но к распределительному щиту дома придется тянуть три жилы, а не две для однофазной схемы и пять, а не четыре длятрехфазной схемы.
Состав жил кабеля для подключения к ответвлению с повторным заземлением на опоре по схеме TN-C-S
Состав жил кабеля для подключения к ответвлению с повторным заземлением на опоре по схеме TN-C-S
Состав жил кабеля для подключения к ответвлению с повторным заземлением на опоре по схеме TN-C-S
Место перехода с системы TN-C на TN-C-S определяется расположением схемы расщепления PEN проводника.
Для подключения зданий по схеме TN-C повторное заземление и расщепление PEN проводника не выполняется, а количество жил в кабеле уменьшается на одну.
Подключение ввода дома к подземной кабельной линии электропередач
Все принципы выполнения электрической схемы, рассмотренные для воздушной ЛЭП, полностью соответствуют требованиям подключения к кабельным линиям. Отличия заключаются в способах расположения и механического подключения составных частей монтируемого участка. Коммутация жил кабеля ответвления к подземной линии выполняется в специальном металлическом шкафу.
Для его монтажа необходимо выполнить фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции при деформации грунтов во время промерзания зимой и в условиях осенне-весенней распутицы.
Материал шкафа и конструкция должны отвечать требованиям повышенной прочности для того, чтобы противостоять попыткам вандалов проникновения к электрооборудованию. С этой целью такие шкафы рекомендуется поднимать на высоту более двух метров. Такие же шкафы часто располагают на опорах ВЛ.
Все работы на воздушной ЛЭП и подземной кабельной линии, включая монтаж ответвлений, проводятся исключительно по утвержденному проекту силами местной обслуживающей организации.Самостоятельное выполнение подключений категорически запрещено и опасно для жизни!