Содержание

Как отличить УЗО от дифавтомата визуально

Очень часто неопытные электрики и домашние мастера не знают, как определить, что стоит в щитке – УЗО или дифавтомат. В результате ошибочно можно думать, что электропроводка защищена от перегрузок и утечки тока, хотя на самом деле, от первой небезопасной ситуации защита не предусмотрена, т.к. в щитке стоит обычное устройство защитного отключения. В этой статье мы не только рассмотрим функциональное отличие между двумя этими аппаратами, но и расскажем, как отличить УЗО от дифавтомата визуально.

Различие по функциям

Вкратце расскажем, чем устройство защитного отключения отличается от дифференциального автоматического выключателя. Все достаточно просто:

  1. УЗО срабатывает только тогда, когда в цепи обнаруживается ток утечки.
  2. Дифавтомат включается в себя функции устройства защитного отключения + автоматического выключателя. Итого, дифференциальный автомат срабатывает не только во время утечки тока, но и при коротком замыкании, а также перегрузке сети.

В этом основное функциональное отличие между двумя аппаратами. Узнать, что лучше поставить УЗО или дифавтомат, вы можете в нашей соответствующей статье. Сейчас мы расскажем, как по внешнему виду отличить их.

Визуальная разница

Сейчас на фото примерах мы будем наглядно показывать, как определить, что именно установлено в щитке. Всего мы расскажем о 4 явных признаках, которые вам нужно обязательно запомнить.

  1. Смотрите, что написано на корпусе. Если конечно вы купили дешевую китайскую продукцию, вряд ли на боковой стенке или спереди будет написано, что это такое. Однако все отечественные аппараты, и даже некоторые зарубежные изделия имеют на корпусе четкое обозначение – «выключатель дифференциальный» (он же УЗО) или «автоматический выключатель дифференциального тока» (он же диффавтомат). Этот способ неудобен тем, что для того, чтобы отличить изделия, которые установлены рядом друг с другом, придется снять их с DIN-рейки, иначе название будет закрыто.
  2. Еще раз обратите внимание на название. Да, маркировка тоже дает четко понятие о том, что установлено в щитке. Согласно написанному в п.1 полному названию устройств можно понять, что такое «ВД», а что такое «АВДТ». Недостаток этого способа определения – на зарубежных аппаратах может не быть отечественной аббревиатуры, как, к примеру, на продукции Legrand.
  3. Смотрим на характеристики. Как на УЗО, так и на дифференциальном автомате, технические характеристики обозначены в виде цифр и букв. Так вот, если вы увидите цифру, а после нее букву «А», к примеру, 16А или 25А, это значит, что в щитке установлено УЗО, на котором обозначен номинальный ток. Если же на корпусе обозначена буква, а потом цифра, к примеру, C16, значит это АВДТ. Буква «С» в этом случае обозначает тип время-токовой характеристики. Подробнее о технических характеристиках автоматических выключателей вы можете узнать в соответствующей статье. Вот по этой методике можно запросто отличить аппараты. На фото ниже еще раз дублируем это правило:
  4. Смотрим на схему. Ну и последний, так сказать, контрольный способ, позволяющий отличить УЗО и дифавтомат – посмотреть на схему. На схеме дифференциального автомата будут дополнительно обозначены тепловой и электромагнитный расцепитель, которые отсутствуют на схеме выключателя дифференциального. Это отличие тоже является весомым при определении устройства.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео, на котором наглядно показывается, как по внешнему виду определить, что установлено в электрощите:

Основные различия

Вот мы и предоставили инструкцию для молодых электриков и домашних мастеров. Как вы видите, на самом деле ничего сложного нет, а различие между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом достаточно весомое. Надеемся, теперь вы знаете, как отличить УЗО от дифавтомата визуально!

Будет интересно прочитать:

Маркировка устройства защитного отключения (УЗО) (видео)

 В одной из наших статей мы уже рассказывали про УЗО (дифференциальный автоматический выключатель по току утечки), про его назначение и его подключение. “УЗО схемы подключения, типы, принцип работы” В этой статье затрону тему маркировки УЗО. Именно по такой маркировке можно определиться с правильным выбором УЗО при монтаже оборудования в щитке.
 Что же, давайте от слов к делу…

Маркировка устройства защитного отключения (УЗО)

Каждое устройство защитного отключения должно (УЗО) иметь стойкую маркировку, которая включает в себя следующие данные:

1.Наименование или торговый знак изготовителя.
2.Типовое обозначение УЗО и АВДТ дифференциальный автомат , каталожный или серийный номер.

3.Одно или несколько значений номинального напряжения Un ВДТ и АВДТ.
4.Номинальный ток In для ВДТ. Для АВДТ указывают номинальный ток In в амперах без указания единицы измерения с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (B,C или D). Например, B16: тип мгновенного расцепления – B, номинальный ток – 16А.
5.Номинальную частоту, если ВДТ разработан для частоты, отличной от 50 и (или) 60 Гц, а АВДТ предназначен для работы только при одной частоте.
6.Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn ВДТ и АВДТ.
7.Значения отключающего дифференциального тока, если ВДТ и АВДТ имеют несколько таких значений.
8.Номинальную включающую и отключающую способность Im 1 ВДТ.
9.Номинальную коммутационную способность при коротком замыкании Icn АВДТ в амперах.
10.Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm, если она отличается от номинальной включающей и отключающей способности ВДТ. Номинальную дифференциальную включающую и отключающую способность IΔm,если она отличается от номинальной коммутационной способности при коротком замыкании АВДТ.
11.Степень защиты, при ее отличии от IP20.
12.Рабочее положение, при необходимости.
13.Символ для ВДТ и АВДТ типа S.
14.Указание на то, что ВДТ и АВДТ функционально зависят от напряжения, если это имеет место.
15.Обозначение органа управления контрольного устройства ВДТ и АВДТ буквой «Т».
16.Схему подключения ВДТ и АВДТ.
17.Рабочую характеристику при наличии дифференциальных токов с составляющими постоянного тока: ◦ВДТ и АВДТ типа АС маркируют символом ;~
◦ВДТ и АВДТ типа А обозначают символом . ~-
18.Контрольную температуру калибровки АВДТ, если она отличается от 30 оС.

Маркировка должна быть четко видна после установки ВДТ и АВДТ. Если размеры устройств не позволяют разместить всю перечисленную информацию, то данные, указанные в пп. 4, 6 и 151 для ВДТ и пп. 4, 6 и 13 для АВДТ, должны быть видны после их монтажа. Характеристики, перечисленные в пп. 1–3, 10, 12 и 16 для ВДТ,в пп. 1–3, 9 и 16 для АВДТ, могут быть нанесены на боковых и задних поверхностях устройств и быть видимыми только до их установки в низковольтном распределительном устройстве. Остальная информация должна быть приведена в эксплуатационной документации на изделия или в каталогах изготовителя.

В разделе 6 «Маркировка и другая информация об изделии» ГОСТ Р 51326.1 и в соответствующем шестом разделе стандарта МЭК 61008-1 отсутствуют требования о маркировке на изделии или о представлении в ином виде следующих характеристик ВДТ:

•номинального условного тока короткого замыкания Inc;
•номинального условного дифференциального тока короткого замыкания IΔc.

На устройство дифференциального тока, помимо маркировки, указанной в пп. 1–3, 5–7, 10–13 и 15, наносят значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано, например – «63 А max», а также специальный символ:

 После сборки устройства дифференциального тока с автоматическим выключателем не должны быть видны данные, приведенные в пп. 3 и 11, а также значение максимального номинального тока автоматического выключателя, с которым УДТ может быть собрано.Устройства дифференциального тока и автоматические выключатели, которые предназначены для совместной сборки, должны иметь одинаковое наименование изготовителя или торговый знак. Изготовитель должен предоставить допустимые для ВДТ значения характеристики I2t и пикового тока Ip. В противном случае применяют минимальные значения, приведенные в таблице 15 ГОСТ Р 51236.1 В каталоге или эксплуатационной документации на изделие изготовитель также должен указать сведения хотя бы об одном устройстве защиты от короткого замыкания, подходящем для защиты ВДТ.

Разомкнутое (отключенное) положение устройства защитного отключения, управляемого органом оперирования, перемещаемым вверх–вниз (вперед–назад), должно обозначаться знаком О (окружностью), замкнутое (включенное) его положение маркируется знакомI (вертикальной чертой). Эти обозначения должны быть хорошо видны после установки УЗО. Для обозначения включенного и отключенного положений УЗО допускается также использование дополнительных символов. При необходимости различать входные и выходные выводы их следует четко обозначать, например, словами «линия» и «нагрузка», расположенными около соответствующих выводов, или стрелками, указывающими направление протекания электроэнергии.
Выводы устройства защитного отключения, предназначенные только для присоединения нейтрального проводника, должны быть маркированы буквой N.
Выводы устройства защитного отключения, которые используют исключительно лишь для присоединения защитного проводника, маркируют символом заземления

В статье использовались материалы «Книги защитного модульного оборудования производства ABB

Маркировка устройства защитного отключения (УЗО) ABB

Возможно вас также заинтересует статья “Маркировка автоматических выключателей”.

Чем отличается УЗО от Дифавтомата

Чем отличается УЗО от Дифавтомата

 

            Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.

            Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни.

            Как их отличить в щитке УЗО или дифавтомат. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.

 

 

            Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?

            Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно.

Несколько вариантов, чем отличается УЗО от дифавтомата.

Отличие УЗО от дифференциального автомата по функциональному предназначению

Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

            Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток – ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром. Более подробно как работает это устройство, смотрите в статье принцип работы УЗО.

            Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО.

 

Примечание: Дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

 

Внимание! Основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!

 

            УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.

 

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то

есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет

других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО.

Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить

грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.

 

            Хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то, Вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

 

 

Внимание! Применяя вместо УЗО, Дифавтомат, вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего. Основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.

 

Визуальное отличие УЗО от дифавтомата

            На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от Дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

            Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое – дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим, чем отличается УЗО от дифавтомата визуально – так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току

Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы, основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.

УЗО

 

            Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) – это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.

На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у Дифавтомата перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.

 

 

 

 

Внимание! Если пишется “16А” – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется “С16” – это Диффавтомат, где буква “С” – характеристика расцепителей, “встроенного” в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

 

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве

На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.

УЗО


 

 

            Не будем перечислять сейчас все, что там изображено, а только выделим главные отличия. На схеме УЗО – это овал, которым обозначается дифференциальный трансформатор – сердце устройства, реагирующее на токи утечки и электромеханический реле, которое и замыкает-размыкает цепь, силовые контакты для подключения проводов и т.п.

            На схеме Дифавтомата, кроме всех похожих элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя которые реагируют на ток перегрузки и короткого замыкания.

 

 

 

 

Примечание:  Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель – это Дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства

            Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаю: многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.

            На боковой поверхности корпуса УЗО написано – выключатель дифференциальный.

            На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано – автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях и то не на всех, на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве

            В основном вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции, то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД)

 или диф автомат АВДТ.

Примечание: Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

            По ценовым параметрам УЗО и Дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный Дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

            Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

            Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу. Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации хочу отметить то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

            Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

            В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.
            Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

 

Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное, чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.

 

P. S. Обязательно подпишитесь на новые статьи информационного портала «azbukainfo-tlt.ru» и получайте свежую,  полезную информацию по  ремонту своего жилища – своими руками, по оптимизации бюджета,  полезную информацию по строительству вашего дома, купле-продаже квартир, аренды и всего, что касается недвижимости. Хотите оперативно узнавать о новых статьях — установите Виджет Яндекса.

 

Если Вы неуверенны в своих силах и полученных знаний, опасаетесь за жизнь свою и своих близких, переживаете за безопасность своего жилища Оставьте заявку – Специалисты компании, помогут Вам, в решении всех насущных проблем и вопросов.

 

P.S. S. Надеюсь, что смог объяснить Чем отличается УЗО от Дифавтомата и онибудут Вам полезны при покупке в магазине. Ну что ж читайте, оставляйте комментарии, спрашивайте, может что не понятно. Так же не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

            

На главную

 

УЗО, или дифференциальный автомат? Что выбрать?

03.06.2021

Электроприборы давно вошли в наш повседневный обиход, и далеко не всегда мы воспринимаем их, как источник повышенной опасности. Самое известное устройство защиты электросетей, как бытовых, так и промышленных, это, конечно, автоматический выключатель. Его назначение – отключать питание электроцепи при возникновении короткого замыкания, или перегрузки в сети. Но опасности не ограничиваются лишь перегрузками и коротким замыканием. Существует еще масса причин, которые могут привести к пожарам, или даже к поражению человека электрическим током. К ним можно отнести дисбаланс токов в фазном и нулевом проводах, снижение сопротивления изоляции провода, нарушение изоляции провода в месте соединения проводов, прикосновение к токоведущим частям приборов и т.п. Во всех этих случаях автоматический выключатель просто не сработает.

Для обеспечения электробезопасности при возникновении подобных ситуаций служат устройства защитного отключения (УЗО), и автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), или «дифавтоматы».

Прежде чем определить, чем же мы должны руководствоваться при выборе того, или иного прибора, давайте разберемся – в чем отличие УЗО от автоматического выключателя? В отличие от обычного автоматического выключателя, устанавливаемого только на фазный провод, УЗО подключается к обоим проводникам – и к фазному, и к нулевому. В конструкцию УЗО входит схема, сравнивающая ток в фазном и нулевом проводниках. Если эти токи равны – утечка тока отсутствует. Как только появляется разница между токами фазного и нулевого проводов – срабатывает устройство и разрывает обе линии – и фазную, и нулевую.

Основным параметром устройства защитного отключения является «Номинальный отключающий дифференциальный ток» (IDn). Для человеческой жизни опасность представляют токи свыше 30мА. Поэтому УЗО с номинальным током утечки 30мА возможно считать универсальными, т.к. они защищают от поражения электрическим током, возгорания, и позволяют подключать достаточно большие нагрузки без ложных срабатываний. УЗО с номинальным значением менее 30мА отлично обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током, но не обеспечивают пожаробезопасность, и могут отключаться при больших нагрузках. В отдельную группу можно вывести т.н. «противопожарные» УЗО, имеющие значения тока утечки от 100 до 300мА, которые устанавливаются на вводе в квартиру, или дом. Его основная функция – защита от пожаров, вызванных током утечки, но не защита от поражения электрическим током. Для этой группы существует два главных критерия выбора – селективность устройства (возможность установки задержки отключения) и большое значение номинального тока утечки.

После того, как мы разобрались, что такое УЗО и для чего оно нужно, можно перейти к автоматам дифференциального тока. Тут все гораздо проще. По сути, такое устройство представляет собой решение «два в одном» – автоматический выключатель и УЗО в общем корпусе. Подбор дифавтомата по номинальному току и время-токовой характеристики, практически, полностью соответствует подбору обычного автоматического выключателя. Единственное отличие – добавляется  необходимость подбора автомата по току утечки и классу дифференциальной защиты. Что касается тока утечки, то в быту используются, как правило, только два номинала:

  • 10мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство, или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора: электричество и вода (посудомоечная машина, электрический водонагреватель и т.п.).
  • 30мА для линий с группой розеток и наружного освещения.

Класс дифференциальной защиты показывает от утечек токов какого типа защищает это устройство. Выбор класса защиты определяется от типа нагрузки.  Так, если это техника с микропроцессорами, то используется класс А. Для линий освещения, или включения простых устройств подойдет класс АС. Подключение автоматов класса S и G имеет смысл для многоуровневых систем защиты. Обозначения и расшифровка классов защиты находятся в таблице:

Буквенное обозначение Графическое обозначение Расшифровка Область применения
АС Реагирует на переменный синусоидальный ток Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный. В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S   С выдержкой времени отключения 200-300 мс В сложных схемах
G   С выдержкой времени отключения 60-80 мс В сложных схемах

Теперь можно вернуться к главному вопросу – что же выбрать? Как такового прямого ответа на этот вопрос нет… Основное отличие УЗО от АВДТ состоит в их функциях, стоимости, способе подключения и занимаемого места в щитке.  Однако есть один момент – надежность устройства.  Чем устройство проще, тем выше его надежность. И в этом смысле дифавтомат проигрывает УЗО. А что использовать – каждый потребитель решает самостоятельно.

Страница не найдена — ScienceDirect

  • Пандемия COVID-19 и глобальные изменения окружающей среды: новые потребности в исследованиях

    Environment International, том 146, январь 2021 г. , 106272.

    Роберт Баруки, Манолис Кожевинас, […] Паоло Винейс

  • Исследования по количественной оценке риска изменения климата в городских масштабах: обзор недавнего прогресса и перспективы будущего направления

    Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Том 135, январь 2021 г., 110415

    Бин Йе, Цзинцзин Цзян, Цзюньго Лю, И Чжэн, Нань Чжоу

  • Воздействие изменения климата на экосистемы водно-болотных угодий: критический обзор экспериментальных водно-болотных угодий

    Журнал экологического менеджмента, Том 286, 15 мая 2021 г., 112160

    Шокуфе Салими, Сухад А.А.А.Н. Альмуктар, Миклас Шольц

  • Обзор воздействия изменения климата на общество в Китае

    Достижения в области исследований изменения климата, Том 12, Выпуск 2, апрель 2021 г., страницы 210-223

    Юн-Цзянь Дин, Чен-Ю Ли, […] Зенг-Ру Ван

  • Восприятие общественностью изменения климата и готовности к стихийным бедствиям: данные из Филиппин

    2020

    Винченцо Боллеттино, Тилли Алкайна-Стивенса, Манаси Шарма, Филип Дай, Фуонг Фама, Патрик Винк

  • Воздействие бытовой техники на окружающую среду в Европе и сценарии его снижения

    Журнал чистого производства, Том 267, 10 сентября 2020 г. , 121952

    Роланд Хишир, Франческа Реале, Валентина Кастеллани, Серенелла Сала

  • Влияние глобального потепления на смертность апрель 2021 г.

    Раннее развитие человека, Том 155, апрель 2021 г., 105222

    Джин Кальеха-Агиус, Кэтлин Инглэнд, Невилл Кальеха

  • Понимание и противодействие мотивированным корням отрицания изменения климата

    Текущее мнение об экологической устойчивости, Том 42, февраль 2020 г., страницы 60-64

    Габриэль Вонг-Пароди, Ирина Фейгина

  • Это начинается дома? Климатическая политика, направленная на потребление домохозяйствами и поведенческие решения, является ключом к низкоуглеродному будущему

    Энергетические исследования и социальные науки Том 52, июнь 2019 г., страницы 144–158.

    Гилен Дюбуа, Бенджамин Совакул, […] Райнер Зауэрборн

  • Трансформация изменения климата: определение и типология для принятия решений в городской среде

    Устойчивые города и общество, Том 70, июль 2021 г. , 102890

    Анна С. Хурлиманн, Саре Мусави, Джеффри Р. Браун

  • «Глобальное потепление» против «изменения климата»: воспроизведение связи между политической самоидентификацией, формулировкой вопроса и экологическими убеждениями.

    Журнал экологической психологии, Том 69, июнь 2020 г., 101413

    Алистер Рэймонд Брайс Суттер, Рене Мыттус

  • Случайное проглатывание щелочи | CEG

    Введение

    Несколько человек из местного футбольного клуба собрались на светский вечер в клубном доме.Хозяин в тот день отсутствовал, но оставил группе ключ, чтобы войти в гостиницу. Во время уборки в конце вечера группа обнаружила две бутылки сухого анисового аперитива («узо»). Эта возможность была использована, рюмки были налиты, розданы гостям и поджарены. Во время питья четыре человека сразу узнали противный неприятный привкус. Ночью у одного человека появились боли в животе, и он обратился в отделение неотложной помощи. На основании результатов гастроскопии, показывающих большой и глубокий некроз в антральном отделе и эрозивные поражения пищевода, были немедленно вызваны другие участники вечеринки с узо. Дальнейшее расследование показало, что одна бутылка содержала жидкость для мытья посуды вместо узо, что вызывало щелочные ожоги у всех участников, которые пили из этой бутылки.

    Рисунок 1 Изображения ранней гастроскопии для пациентов P1-P4. Поражения пищевода документированы в первом ряду, следующие ряды показывают поражения в желудке. Белая стрелка (P1b) отмечает очаговый некроз (приблизительно 3 см) в антральном отделе, который более подробно показан на P1c (Zargar 3A).У остальных пациентов были изъязвления без некроза (Заргар 2). Звездочкой (*) отмечена малая кривизна.

    Учитывая, что ежегодная заболеваемость в мире составляет 110 на 100 000 человек, проглатывание коррозионно-активных веществ является распространенной проблемой. 1 Случайный пероральный прием щелочных веществ в основном встречается у детей. У взрослых, в отличие от нашего примера, такие интоксикации обычно протекают с суицидальными намерениями. 2 Щелочные вещества вызывают колликвационный некроз, что приводит к повышенному риску острой перфорации.Кроме того, существует значительно повышенный риск развития стриктур и новообразований.

    Таким образом, мы сообщаем о серии редких случаев случайного проглатывания у нескольких взрослых пациентов разного количества одной и той же щелочной жидкости. Это позволяет анализировать дозозависимый эффект токсина. Более того, это наглядно иллюстрирует актуальность тщательного сбора анамнеза и учета возможности неправильной маркировки жидкостей, особенно в случаях с клиническими симптомами.

    Материалы и методы

    Набор пациентов

    Один пациент сам обратился в наше отделение неотложной помощи.После подтверждения диагноза проглатывания щелочи трем другим людям, которые пили из той же бутылки, позвонили и вызвали для дальнейшей диагностики. Каждый из контактировавших лиц представлен в нашу клинику для дальнейшего диагностического обследования.

    Диагностика

    Все пациенты были госпитализированы с учетом истории болезни и медицинского осмотра. Образец крови также включал воспалительные параметры. Кроме того, были проведены ЛОР-осмотр полости рта и эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС).

    ЭГДС была выполнена всем пациентам с использованием эндоскопов белого света высокой четкости (Olympus Exera III HQ190) в течение 24 часов после поступления в больницу. Все поражения были классифицированы в соответствии с классификацией Zargar для коррозионных проглатываний. 3 Степень 1 включает только отек слизистой оболочки и эритему. Степень 2 определяется наличием изъязвлений (2А: поверхностные изъязвления; 2В: глубокие дискретные или периферические изъязвления), тогда как степень 3 характеризуется некрозом (3А: очаговый некроз; 3В: обширный некроз).Перфорация определяет класс 4. 2

    Двенадцать недель спустя с пациентами связались по телефону, чтобы узнать о симптомах стриктуры пищевода.

    Результаты

    Четверо исследованных пациентов были в возрасте от 34 до 70 лет, трое из них были мужчинами. Ни у одного из этих пациентов ранее не было желудочно-кишечных заболеваний.

    Посторонняя история хозяина показала, что бутылка узо была наполнена щелочной жидкостью (жидкость для мытья посуды), которая содержала гидроксид калия и гипохлорит.Пациент 1 выпил одну рюмку, пациент 2 выпил примерно половину рюмки, пациент 3 примерно четверть рюмки, а пациент 4 сделал лишь небольшой глоток (таблица 1).

    Таблица 1 Клинические и эндоскопические характеристики пациентов с отравлением щелочью

    Все пациенты страдали абдоминальной и/или загрудинной болью. У пациента 2 вырвало, а у пациента 3 появилось жжение во рту и горле.При ЭГДС поражение было наиболее выражено в дистальном отделе пищевода (рис. 1, первый ряд). В желудке поражения располагались преимущественно по малой кривизне (рис. 1, второй и третий ряды). Поражения были классифицированы в соответствии с классификацией Zargar и варьировались от степени 2А до 3А (P1: 3A, P2: 2B, P3: 2A-2B, P4: 2A). Интересно, что степень повреждения слизистой оболочки коррелировала с количеством проглоченного токсина: в то время как у двух пациентов, которые выпили ¼ стакана или меньше (P3+P4), были менее выраженные поражения, чем у пациента с половиной дозы (P2), у пациента с полной рюмкой (P1) имели даже некротические поражения (рис. 2).Дополнительное отоларингологическое обследование в отделении ЛОР (ухо-горло-нос) выявило легкую глоточную эритему у пациента 3, в то время как ЛОР-обследование остальных пациентов не выявило каких-либо особенностей. Таким образом, отоларингологическая оценка не коррелировала со степенью поражения более дистальных отделов слизистой оболочки. Клинические симптомы и серологические маркеры воспаления также не позволяли надежно предсказать повреждение слизистой оболочки (табл. 1). Продолжительность пребывания в стационаре варьировала от 1 до 9 дней (P1: 9 дней, P2: 5 дней, P3: 3 дня, P4: 1 день) и, как правило, была больше у пациентов с более выраженными поражениями (рис. 2).

    Рисунок 2 Корреляция дозы токсина с тяжестью гастроэзофагеальных поражений и длительностью пребывания в стационаре. Черные кружки (●) обозначают продолжительность пребывания в стационаре, а прямоугольники — соответствующую классификацию Заргара.

    Всем пациентам при необходимости проводилась обезболивающая терапия. Кроме того, пациенты изначально голодали не менее 24 часов (в зависимости от эндоскопической тяжести), а затем была установлена ​​осторожная диета.Кроме того, применяли кристаллоиды (в/в) и пантопразол.

    Ни у одного пациента не развились последующие осложнения (например, стриктуры) в течение следующих 12 недель (телефонный опрос). Из-за повышенного риска неоплазии пищевода после проглатывания агрессивных веществ мы рекомендовали ежегодную контрольную гастроскопию через 10 лет после события.

    Обсуждение

    Мы сообщаем о серии редких случаев случайного проглатывания несколькими взрослыми пациентами разного количества одной и той же щелочной жидкости.

    Интересно, что очевидна закономерность тяжести гастроскопических симптомов, которая, вероятно, связана с продолжительностью пребывания и путем прохождения через верхние отделы желудочно-кишечного тракта. В пищеводе изменения были более выражены дистально, чем проксимально. Удлиненные поражения на малой кривизне предполагают, что жидкость двигалась по этому пути к антральному отделу.

    Особая ситуация изучения нескольких пациентов с разными дозами одного и того же токсина позволила нам проанализировать эффект дозы.Наши данные свидетельствуют о том, что более высокое количество токсина вызывает в целом больший ущерб и, вероятно, связано с более длительным пребыванием в стационаре. В крупном моноцентровом ретроспективном исследовании пациенты, принимавшие щелочные и кислые вещества, были обследованы в отношении факторов риска более высокой степени поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Если для кислот было продемонстрировано значительное влияние дозы токсина, то для щелочных веществ это было невозможно. Однако эффект дозы также кажется вероятным для щелочных веществ.Возможно, такое влияние не могло наблюдаться из-за разных значений рН и сочетаний веществ, исследованных в данной работе. 4 Наши данные свидетельствуют о важности определения точной дозы токсина.

    У наших пациентов низкая симптоматика, отрицательное заключение ЛОР-медицины или нормативные воспалительные параметры в сыворотке не исключали более высокой степени поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Плохая отрицательная прогностическая ценность симптомов согласуется с данными большого исследования, в котором не было обнаружено значимых корреляций клинических симптомов и тяжести повреждения слизистой оболочки во время ЭГДС среди 378 детей, принимавших едкие вещества внутрь. 5 Известно, что в случае проглатывания жидких разъедающих веществ повреждение желудочно-пищеводного тракта больше, чем пероральное, из-за более длительного времени пребывания. 6 Это хорошо объясняет низкую согласованность повреждений полости рта и желудочно-пищеводного тракта в нашем исследовании.

    Мы наблюдали тенденцию к более длительному пребыванию в стационаре у пациентов с более высокой степенью поражения пищевода и желудка. Согласно ретроспективному исследованию (n=179), ранняя гастроскопическая оценка поражений является лучшим прогностическим фактором для краткосрочного прогноза. 7 Index Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта должна быть выполнена в течение 24–48 часов, так как предполагается, что риск перфорации увеличивается через 48 часов. 2,8 В крупном ретроспективном многоцентровом исследовании (n=21 682) группа с индексной эндоскопией через 48 ч имела худший клинический исход и длительную госпитализацию. 9 Однако при предполагаемой перфорации, болях, отеке надгортанника или тяжелых ожогах гортаноглотки гастроскопия противопоказана. 2

    Предполагается, что распространенность неоплазии пищевода после агрессивного проглатывания высока и со временем увеличивается (согласно более старому исследованию: 2–30% в течение 10–30 лет). 2 Обычно мы рекомендуем проводить ежегодную контрольную эндоскопию через 10 лет после события. Однако данных о том, может ли ранний скрининг быть полезным для отдельных пациентов (например, с более выраженными поражениями), недостаточно. Звучит разумно, что наблюдение должно быть особенно сосредоточено на областях повреждения при индексном осмотре.

    Кроме того, этот случай очень ясно показывает, что первичный анамнез или неправильная маркировка могут привести к неправильному пути, и требуется критический опрос, особенно в случаях необычного вкуса или симптомов.

    Это исследование выигрывает от анализа различных доз идентичной щелочной жидкости, обширного сбора данных и яркого рассказа, но ограничено небольшим числом пациентов.

    Заключение

    Таким образом, мы представляем серию редких случаев пациентов, которые случайно проглотили одно и то же щелочное вещество в разных количествах. Наши данные свидетельствуют о том, что более высокие дозы токсина могут привести к более сильному повреждению желудочно-кишечного тракта, поэтому всегда следует пытаться определить дозу токсина. Даже при очень легких симптомах, нормальных серологических маркерах воспаления и незаметных находках в полости рта нельзя исключить более высокую степень гастроэзофагеального повреждения. Выполнение эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта в течение 48 часов после исключения противопоказаний представляется полезным для оценки клинического течения. Кроме того, эта серия случаев показывает, что ложную маркировку жидкостей следует учитывать в случаях необычного вкуса или симптомов.

    Сокращения

    ФГДС, эзофагогастродуоденоскопия; ЛОР, ухо-горло-нос.

    Заявление об этике

    Протокол исследования соответствует этическим принципам пересмотренной Хельсинкской декларации (2000 г., Эдинбург) и был одобрен локальным комитетом по этике Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг (номер файла 175_21 Bc). Информированное согласие на это исследование и публикация клинических данных были получены от всех пациентов.

    Вклад авторов

    Все авторы внесли существенный вклад в концепцию и дизайн, сбор данных или анализ и интерпретацию данных; принимал участие в составлении статьи или ее критическом редактировании на предмет важного интеллектуального содержания; согласился подать в текущий журнал; дал окончательное одобрение версии для публикации; и соглашаетесь нести ответственность за все аспекты работы.

    Финансирование

    Нет средств для отчета.

    Раскрытие информации

    У авторов нет конфликта интересов, о котором следует заявить.

    Ссылки

    1. Hall AH, Jacquemin D, Henny D, Mathieu L, Josset P, Meyer B. Проглатывание агрессивных веществ: обзор. Крит Реверс Токсикол . 2019;49(8):637–669. дои: 10.1080/10408444.2019.1707773

    2. Contini S. Едкое повреждение верхних отделов желудочно-кишечного тракта: всесторонний обзор. Мир J Гастроэнтерол .2013;19(25):3918. дои: 10.3748/wjg.v19.i25.3918

    3. Али Заргар С., Кочхар Р., Мехта С., Кумар Мехта С. Роль фиброоптической эндоскопии в лечении агрессивного проглатывания и модифицированная эндоскопическая классификация ожогов. Гастроинтест Эндоск . 1991;37(2):165–169. дои: 10.1016/S0016-5107(91)70678-0

    4. Chen Y-J, Seak C-J, Kang S-C, et al. Новый взгляд на риск проглатывания едких веществ: результаты лечения 468 пациентов в одном медицинском центре Северного Тайваня за 20 лет. Клин Токсикол . 2021;59(5):409–417. дои: 10.1080/15563650.2020.1822998

    5. McGuigan A, Chicoine L, Lovejoy H Предсказуемость повреждения пищевода по признакам и симптомам: исследование проглатывания едких веществ у 378 детей. Педиатрия . 1983;71(5):767-770.

    6. Лусонг МААД, Тимбол АБГ, Туазон ДЖС. Лечение каустической травмы пищевода. WJGPT . 2017;8(2):90. дои: 10.4292/wjgpt.v8.i2.90

    7. Poley J-W, Steyerberg EW, Kuipers EJ, et al.Проглатывание кислотных и щелочных агентов: исход и прогностическое значение ранней эндоскопии верхних отделов. Гастроинтест Эндоск . 2004;60(3):372–377. дои: 10.1016/S0016-5107(04)01722-5

    8. Lupa M, Magne J, Guarisco JL, Amedee R. Новые данные о диагностике и лечении отравления едкими веществами. Окснер Дж . 2009;9(2):6.

    9. Аббас А., Брар Т.С., Зори А., Эсторес Д.С. Роль ранней эндоскопической оценки в снижении заболеваемости, смертности и стоимости после проглатывания едких веществ: ретроспективный общенациональный анализ базы данных. Рассечение пищевода . 2017;30(6):1–11. doi: 10.1093/dote/dox010

    Dif автоматическое обозначение на схеме. Обозначение узо на однолинейной схеме

    Эксплуатационные государственные стандарты (ГОСТ) не регламентируют графическое и буквенное обозначение УЗО (устройств защитного отключения), отсутствуют дополнительные графические обозначения, позволяющие более точно описать основные функции и свойства штатного оборудования.

    УЗО является одним из основных элементов электрических однолинейных схем, поэтому производители модульного оборудования и проектировщики приняли для него следующее условное обозначение:

    Такое схематическое изображение устройств защитного отключения наиболее точно показывает его принцип действия и отличает его от другого модульного оборудования, если знать, что такое УЗО и как оно работает.

    При этом, поскольку госстандарты не регламентируют тип УЗО, необходимо обязательно показывать блок с условными графическими обозначениями (УГО), в котором давать расшифровку и пояснение к графическим элементам, даже если будет принято решение использовать форму, отличную от представленной. Возможность самостоятельно разработать легенду, если они не соответствуют нормам, указанным в ГОСТ 2.702-2011.

    Буквенная маркировка УЗО – QF, если использовать правила их формирования по ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые на электрических схемах». Это полностью совпадает с обозначением автоматического выключателя и некоторых других модульных устройств, что делает однолинейные схемы менее читабельными и понятными.

    Многие вводят свои буквенные обозначения: Q, QFD, QDF и т.п. которые, если опираться на действующие стандарты, неверны, не раскрывают функций УЗО, но помогают отличить от других элементов защитной автоматики на однолинейные схемы.

    Это может быть важно, особенно если в схеме присутствуют УЗО и дифавтоматы одновременно.Их графические обозначения схожи и отличить их друг от друга не всегда просто. Учитывая, что проектировщики электроустановок часто максимально упрощают используемые графические обозначения, опуская важные детали.

    Рассмотрим условное обозначение дифференциального автомата на однолинейной схеме и сравним его с УЗО.

    rozetkaonline.ru

    Если вы решили заменить электропроводку в квартире, то для начала вам необходимо составить подробную схему… Чтобы правильно составить схему электропроводки, нужно знать, как должны быть отображены на схеме все ее основные элементы. Кроме того, в этой статье будут рассмотрены некоторые типовые схемы электропроводки в квартире.

    Разновидности схем электропроводки

    При замене электропроводки в квартире своими руками вам понадобятся два варианта схемы – электрическая и принципиальная.

    Схема, на которой показаны основные электрические связи, существующие между всеми элементами, которые изображаются с помощью специальных условных графических и буквенно-цифровых обозначений, называется принципиальной схемой.Схематическая диаграмма чаще всего изображается в виде одной линии.

    Однолинейной схемой называется схема, на которой все фазные провода отображаются одной линией и не отображается нулевой провод, а защитные устройства и нагрузки показаны схематично, без указания схемы их подключения.

    На электрической схеме все обозначения наносятся на план квартиры, который изображен в масштабе. На схеме электропроводки должно быть указано точное прохождение всех линий, расположение квартирного щитка, выключателей, распределительных коробок, освещения и розеток.

    Условные обозначения, используемые на электросхемах квартиры

    Для правильного составления электросхемы необходимо знать обозначения различных элементов. Все эти обозначения стандартизированы ГОСТами и называются условными графическими обозначениями.

    Вот два ГОСТа, которые стоит изучить перед составлением схемы электропроводки: ГОСТ 2.710-81 «Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах» и ГОСТ 21.614-88 «Условные графические изображения электрооборудования и электропроводки на планах.

    Обозначения, используемые на принципиальных схемах

    Автоматический выключатель или автоматический выключатель (ГОСТ 2.755-87). Обозначается буквами QF.

    УЗО, дифавтомат. Обозначается буквами QF.

    Электросчетчик активной мощности (ГОСТ 2.729-68). Обозначается буквами ПИ.

    Щит силовой (ГОСТ21.614-88).

    Лампа накаливания (ГОСТ 2.732-68). Обозначается буквами EL.

    Обозначения, которые используются на электрических схемах

    Все данные по этим обозначениям можно найти в ГОСТ 21.614-88.

    Накладная розетка с защитным контактом.

    Розетка для скрытого монтажа с защитным контактом.

    Примеры схем электропроводки в квартире

    Первая из предложенных схем – простейшая однолинейная схема для однокомнатной или двухкомнатной квартиры. Квартира запитана от одной фазы через этажный щит. Кроме того, в квартиру заведено защитное и рабочее заземление из доски пола. После этого идет двухполюсный вводной автомат, который отключает ноль и фазу.По правилам (п. 1.5.36 ПУЭ) автомат должен быть установлен перед счетчиком электроэнергии – «Для возможности безопасной установки и, при необходимости, замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В, он необходимо предусмотреть использование предохранителей или коммутационных аппаратов, установленных перед ним на расстоянии не более 10 метров. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику.

    За счетчиком должна быть установлена ​​шина, к которой подключаются осветительные автоматы и плиты, а также розетки через дифавтомат (УЗО).

    Вторая схема несколько сложнее и предназначена для двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Эта схема отличается тем, что питание розеток осуществляется через два двухполюсных дифавтомата (УЗО). За счет этого в комнатах образуется отдельная линия питания и отдельная линия для кухни, туалета, коридора и ванной комнаты. На этой схеме питание электроплиты осуществляется через двухполюсный дифавтомат (УЗО). Делать это не обязательно, но желательно, так как это повысит безопасность от попадания под так называемое косвенное напряжение.

    Выше приведена схема, на которой выполнено обозначение рабочего и защитного заземления. Эта схема является более детальной версией предыдущей схемы.

    postroy-sam.com

    Схема электропроводки в квартире | Все для дома

    Первый шаг при замене электропроводки в квартире – составление схемы. Для составления схемы необходимо ознакомиться с тем, как на схеме отображаются основные элементы. Также в этой статье будет несколько типовых схем электропроводки в квартире.

    Виды схем электропроводки в квартире

    При самостоятельном изменении электропроводки в квартире вам потребуются схемы двух видов: принципиальная и схема электропроводки.

    Принципиальная схема – на этой схеме показаны основные электрические связи между ферментированными элементами с использованием специальных буквенно-цифровых и условных графических обозначений (УГО). Как правило, схематическая диаграмма изображается в виде одной линии.

    Однолинейная схема – это схема, на которой фазные провода отображаются одной линией, нулевой провод не отображается, а нагрузки и защитные устройства показаны схематически без схемы их подключения.

    Электросхема – на такой схеме все обозначения наносятся на план квартиры, который в свою очередь выполняется в масштабе. Обычно на схеме электропроводки указывается точное расположение квартирного щитка, распределительных коробок, выключателей, розеток, освещения и прохождение всех линий.

    Обозначения на электросхемах квартир

    Чтобы правильно составить схему, нужно знать, как обозначаются различные элементы. Эти обозначения называются условными графическими обозначениями (УГО) и стандартизированы ГОСТ.

    Одним из них является ГОСТ 21.614-88 «Условные графические изображения электрооборудования и электропроводки на планах». Также стоит изучить ГОСТ 2.710-81 «Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах».

    Ниже приведены УГО основных элементов, которые потребуются вам при составлении схемы электропроводки в квартире.

    Обозначения, используемые на принципиальных схемах

    Выключатель автоматический, автомат (ГОСТ 2.755-87). Буквенное обозначение QF.

    Дифаавтомат, УЗО.Буквенное обозначение QF.

    Счетчик электрической активной мощности (ГОСТ 2.729-68). Буквенное обозначение ПИ.

    Щит силовой (ГОСТ 21.614-88).

    Лампа накаливания (ГОСТ 2.732-68). Буквенное обозначение – ЭЛ.

    Обозначения, используемые на электросхемах

    Все обозначения взяты из ГОСТ 21. 614-88.

    Распределительная коробка, коробка освещения.

    Переключатель счетов.

    Переключить скрытую установку.

    Розетка для поверхностного монтажа с защитным контактом.

    Розетка для скрытого монтажа с защитным контактом.

    Пример типовых схем поквартирной электропроводки

    Первая из представленных схем – простейшая однолинейная схема для одно- или двухкомнатной квартиры. Электроснабжение осуществляется через этажный щит от одной фазы, а также рабочее и защитное заземление от этажного щита в квартиру. Далее следует вводной двухполюсный автомат, отключающий фазу и ноль. Вводная машина устанавливается перед щеткой электрической энергии по п.1.5.36. ПУЭ, в котором указано:

    «Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна быть предусмотрена возможность отключения счетчика коммутационным аппаратом или предохранителями, установленными перед ним на расстоянии не более более 10 м. Для всех фаз, подключаемых к счетчику, должен быть предусмотрен сброс напряжения. »

    За счетчиком расположена шина, к которой подключаются печные и осветительные автоматы, а также розетки через УЗО (дифавтомат).

    Следующая схема немного сложнее и больше подходит для двух- и трехкомнатных квартир.Эта схема отличается тем, что питание розеток осуществляется через два двухполюсных УЗО (дифавтомата), таким образом обеспечивая отдельную линию электроснабжения для комнат, и отдельную для ванной, туалета, кухни и коридора. Электроплита в этой схеме питается через двухполюсное УЗО (дифавтомат), это не обязательно, но все же желательно, для обеспечения повышенной безопасности от попадания под косвенное напряжение.

    Защита проводки от скачков напряжения требует использования определенных устройств. Дифференциальная автоматическая коробка передач является примером того, как могут быть совмещены функции контроля и защиты от перенапряжения и тока утечки.

    Что это такое

    Дифференциальный трехфазный или однофазный автомат – устройство, предназначенное для защиты электропроводки от «пропадания» превышения максимально допустимой производительности сети. В зависимости от необходимости может работать в режиме УЗО (защищает от поражения электрическим током) или как обычный автоматический выключатель (в этом случае отключает сетевое напряжение).

    Устройство состоит из двух конструктивных частей: контрольной и защитной. Контрольная или рабочая часть представляет собой простой переключатель напряжения.В зависимости от типа устройства он может быть двухполюсным или четырехполюсным. В некоторых моделях используется однополюсный выключатель.

    Управляющая часть работает по системе УЗО. При наличии протечки, чтобы обезопасить бытовую и другую технику и работника при устранении неполадки, необходимо полностью отключить питание. Этот модуль работает в связке с воркером. Происходит последовательное отключение рабочей и управляющей частей дифференциальной машины.

    Отличие дифференциального автомата от УЗО в том, что защитное устройство не предназначено для защиты оборудования от перенапряжения или других проблем в сети.При этом 1-, 2- или 4-полюсное исполнение помогает защитить не только рабочих от дифференциального тока, но и оборудование от коротких замыканий.


    Принцип действия

    Чтобы электрический дифференциальный выключатель мог контролировать и распознавать ток, в него встроен специальный мини-трансформатор. Эта часть срабатывает, если входящий и исходящий ток на питающих проводниках имеют разные показатели. Если показатели равны, то проблем с проводниками нет.


    Фото – принцип работы

    В сердечнике трансформатора эти токи образуют направленные магнитные потоки. Ток вторичной обмотки соответственно зависит от их направления. Если проводники «пропустят» электричество, то на этой катушке ток не будет равен нулю и сработает магнитоэлектрический переключатель.

    Принцип работы дифференциального автомата основан на постоянном сравнении входящего и исходящего направленных потоков, поэтому проверить его очень легко.Если прикоснуться к фазному проводу, то магнитное поле баланса разорвется и защелка сразу же сработает на отключение напряжения.

    Видео: устройство защитного отключения

    Как подключить торговый автомат

    Очень удобно, что схема подключения дифференциального автомата очень похожа на установку защитного устройства. Более того, многие электрики рекомендуют устанавливать в сеть УЗО, но только после дифференциального, чтобы обеспечить максимальную безопасность.


    Фото – пример подключения

    Перед подключением дифференциального автоматического выключателя необходимо знать самое главное правило: к устройству подключается фаза и нейтраль только того. электрическая цепь, которую необходимо защитить. В противном случае работа устройства будет некорректной. Это очень важно, потому что ноль потом нельзя будет совмещать с другими нулевыми кабелями.

    Пошаговая инструкция по установке и подключению дифференциальной машины Schneider Electric, IEK и др.:

    1. Установка осуществляется немного выше линии электропроводки.В большинстве случаев для этого используется din-рейка;
    2. Провода соединяются последовательно, при этом стараются не соединять кабели разных цепей. В противном случае работа селективной схемы будет невозможна;
    3. Все металлические провода должны быть заземлены;
    4. После завершения установки проводится контрольная проверка.

    В чем разница между селективной схемой и неселективной? Для селективного дифференциального автомата (скажем, Schneider Electric, Legrand, IEK или ABB) обозначение на схеме обозначается буквой S (С).Это говорит о том, что в случае проблемы в одной контролируемой цепи он отключает только ее.

    При этом неселективный автомат (ДПН Н Виги, EKF и некоторые модели Dekraft) отключит все контуры, какая бы утечка ни была.

    Как выбрать устройство

    Перед покупкой дифференциального автомата необходимо сделать выбор модели, подходящей по всем параметрам вашей сети. В первую очередь нужно рассчитать количество ампер. Для этого нужно рассчитать суммарную мощность всех устройств в одной конкретной цепи, затем полученное число разделить на напряжение сети.Например, если в вашей схеме есть приборы мощностью 5 кВт, то уравнение будет выглядеть так:

    5 кВт = 5000 Вт / 220 В = 22,7 А.

    Далее необходимо выбрать устройство, ближайшее к большей стороне по номиналу. В нашем случае это 25 А. Аналогично рассчитывается дифференциальный автомат на 16А (скажем, Элкдс С 16 или ДС-16), на 12 (АД12), 28 (АД-30) и т. д. Желательно всегда берите чуть выше расчет, прибор – это обеспечит дополнительную защиту.

    Маркировка автомата тоже очень важна, она помогает отличить дифференциальное устройство от УЗО, определить его назначение и диапазон действия. Обозначение может отличаться в зависимости от производителя, но основные данные должны быть указаны на корпусе устройства. Это Номинальное напряжение, сила тока и максимальный ток короткого замыкания при отключении электроэнергии. К таким же характеристикам обязательно относятся паспорт и сертификат качества.


    Чаще всего условное обозначение дифференциального автомата выглядит так (на примере модели АББ):

    AC-C 6P 60A / 40mA 6M тип:

    1. AC-C – селективная машина;
    2. 6П – выключатель трехфазный четырехполюсный;
    3. Максимальный ток 40 Ампер;
    4. Может обнаруживать ток утечки 40 ампер;
    5. 6M — это размер устройства. Этот пункт позволяет установить устройство на DIN-рейку.

    Следует отметить, что на российских машинах маркировка немного отличается. Сразу указывается максимально допустимый ток без шифрования. Допустим СВДТ-60 – это значит, что максимально допустимый ток 60 Ампер.

    Цена дифференциальных автоматов зависит от марки и номинальных характеристик. Чем выше показатели, тем дороже будет стоить устройство. Сейчас популярны модели Hager ACA (Германия), Siemens, Moeller, Legrand.Из отечественных аналогов это АВДТ и СВДТ. Стоимость устройств варьируется от нескольких сотен до тысячи, на нее влияют номиналы.

    Пример расчета УЗО.

    Обозначение УЗО.

    Схема подключения УЗО.

    Подключаем к клемме L фаза, к N

    Цепь УЗО в квартире.

    Рис. 1 цепь УЗО в квартире.

    Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках.Если УЗО имеет высокую чувствительность (30 мА), то защита от прямого прикосновения(прикосновения).

    Однако установка УЗО не означает соблюдения обычных мер предосторожности при работе с электроустановками.

    Кнопку тестирования необходимо нажимать регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев. Если проверка не работает, то нужно подумать о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.

    Установите УЗО на панель или корпус.Подключите оборудование точно так, как показано на схеме. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.

    УЗО срабатывает.

    Если сработало УЗО, выяснить, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (выключить электрооборудование по очереди и посмотреть результат). Если такое устройство обнаружено, его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия очень длинная, нормальные токи утечки могут быть довольно большими. В этом случае есть вероятность ложных срабатываний.Чтобы этого избежать, необходимо разделить систему, как минимум, на две цепи, каждая из которых будет защищена своим УЗО. Длину электрической линии можно рассчитать.

    При невозможности документально определить сумму токов утечки проводки и нагрузок можно воспользоваться приближенным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), приняв ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А мощности, потребляемой нагрузкой и током утечки в сети равным 10мкА на метр длины фазного провода электропроводки.

    Пример расчета УЗО.

    Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, устанавливаемой на кухне малогабаритной квартиры.

    Примерное расстояние от панели до кухни может быть 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки 0,11мА. Электроплита на полной мощности потребляет (примерно) 22,7А и имеет расчетный ток утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки равна 9.21 мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, который округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов для дифф. тока, а именно УЗО 30мА.

    Следующим шагом является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемом электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, либо с большим запасом – УЗО 32А.

    Таким образом, мы рассчитали номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА.(не забываем защитить УЗО автоматическим выключателем на 25А для первого номинала УЗО и на 25А или 32А для второго номинала).

    Обозначение УЗО.

    На схеме УЗО обозначается следующим образом Рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 – трехфазное УЗО.

    Схема подключения УЗО.

    Схему подключения УЗО рассмотрим на примере. На рисунке. 1 показана деталь распределительного шкафа.

    Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото №1 УЗО, 2 – автоматический выключатель) и однофазного УЗО (3).

    УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому устанавливается в паре с автоматическим выключателем. Что ставить перед УЗО или автоматическим выключателем в данном случае не важно. Номинал УЗО должен быть равен или немного выше номинала автоматического выключателя. Например автоматический выключатель на 16 Ампер, значит ставим УЗО на 16 или 25 А.

    Как видно на фото. 1 для трехфазного УЗО (номер 1) подходит трехфазный и нулевой проводник, а после УЗО подключается автоматический выключатель (номер 2).Потребитель будет подключать: фазные провода (красные стрелки) от выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) – с УЗО.

    Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные шинопроводом, принцип работы дифференциала. автомат такой же, как и у УЗО, но дополнительно защищает от токов КЗ и не требует дополнительной защиты от КЗ.

    И соединение, что УЗО, что дифф.машины одинаковые.

    Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Подключаются и потребители.

    Цепь УЗО в квартире.

    Ниже представлена ​​схема применения УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

    Рис. 1 цепь УЗО в квартире.

    В этом случае УЗО устанавливается перед счетчиком, на всю группу автоматических выключателей, что обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током и возгорания.

    Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО имеет высокую чувствительность (30 мА), то предусмотрена защита от прямого прикосновения (прикосновения).

    Однако установка УЗО не означает соблюдения обычных мер предосторожности при работе с электроустановками.

    Кнопку тестирования необходимо нажимать регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев. Если проверка не работает, то нужно подумать о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.

    Установите УЗО на панель или корпус. Подключите оборудование точно так, как показано на схеме. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.

    УЗО срабатывает.

    Если сработало УЗО, выяснить, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (выключить электрооборудование по очереди и посмотреть результат).

    Учимся отличать УЗО от дифференциального автомата – 4 внешних признака

    Если такое устройство обнаружено, его необходимо отключить от сети и проверить.Если электрическая линия очень длинная, нормальные токи утечки могут быть довольно большими. В этом случае есть вероятность ложных срабатываний. Чтобы этого избежать, необходимо разделить систему как минимум на две цепи, каждая из которых будет защищена своим УЗО. Длину электрической линии можно рассчитать.

    При невозможности документально определить сумму токов утечки проводки и нагрузок можно воспользоваться приближенным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), приняв ток утечки нагрузки равным 0.4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки в сеть равный 10мкА на метр длины фазного провода электропроводки.

    Пример расчета УЗО.

    Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, устанавливаемой на кухне малогабаритной квартиры.

    Примерное расстояние от панели до кухни может быть 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки 0,11мА. Электроплита на полной мощности потребляет (примерно) 22.7А и имеет расчетный ток утечки 9,1 мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21 мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номинальным током утечки 27,63 мА, который округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов для дифференциала. тока, а именно УЗО 30мА.

    Следующим шагом является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемом электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, либо с большим запасом – УЗО 32А.

    Таким образом, мы рассчитали номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (не забываем защитить УЗО автоматическим выключателем на 25А для первого номинала УЗО и на 25А или 32А для второго номинала).

    Обозначение УЗО.

    На схеме УЗО обозначается следующим образом Рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 – трехфазное УЗО.

    Схема подключения УЗО.

    Схему подключения УЗО рассмотрим на примере.На рисунке. 1 показана деталь распределительного шкафа.

    Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото №1 УЗО, 2 – автоматический выключатель) и однофазного УЗО (3).

    УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому устанавливается в паре с автоматическим выключателем. Что ставить перед УЗО или автоматическим выключателем в данном случае не важно. Номинал УЗО должен быть равен или немного выше номинала автоматического выключателя.Например автоматический выключатель на 16 Ампер, значит ставим УЗО на 16 или 25 А.

    Как видно на фото. 1 для трехфазного УЗО (номер 1) подходит трехфазный и нулевой проводник, а после УЗО подключается автоматический выключатель (номер 2). Потребитель будет подключать: фазные провода (красные стрелки) от выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) – с УЗО.

    Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные шинопроводом, принцип работы дифференциала. автомат такой же, как и у УЗО, но дополнительно защищает от токов КЗ и не требует дополнительной защиты от КЗ.

    И соединение, что УЗО, что дифф. машины одинаковые.

    Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Подключаются и потребители.

    Цепь УЗО в квартире.

    Ниже представлена ​​схема применения УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

    Рис. 1 цепь УЗО в квартире.

    В этом случае УЗО устанавливается перед счетчиком, на всю группу автоматических выключателей, что обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током и возгорания.

    Обозначение узо на схеме по ГОСТ

    Очень часто неопытные электрики и домашние мастера не знают, как определить, что в приборной панели – УЗО или дифавтомат. В результате можно ошибочно подумать, что электропроводка защищена от перегрузок и утечки тока, хотя на самом деле защита от первой небезопасной ситуации не предусмотрена, т. к. в приборной панели находится обычное устройство защитного отключения.В этой статье мы не только рассмотрим функциональное отличие этих двух устройств, но и расскажем, как визуально отличить УЗО от дифавтомата.

    • Отличие по функциям
    • Визуальная разница

    Отличие по функциям

    Кратко расскажем, чем отличается УЗО от дифференциального выключателя. Все довольно просто:

  • УЗО срабатывает только при обнаружении тока утечки в цепи.
  • Дифавтомат включает в себя функции устройства защитного отключения + автоматический выключатель. В целом дифференциальная машина работает не только при утечке тока, но и при коротком замыкании, а также при перегрузке сети.
  • Это основное функциональное различие между двумя устройствами. О том, что лучше поставить УЗО или дифавтомат, вы можете узнать в нашей соответствующей статье. Сейчас мы расскажем вам, как отличить их по внешнему виду.

    Визуальная разница

    Теперь на фото примерах наглядно покажем как определить что именно установлено в приборной панели. Всего мы расскажем вам о 4 явных признаках, о которых нужно помнить.

  • Посмотрите, что написано на корпусе. Если, конечно, вы купили дешевую китайскую продукцию, вряд ли на боковой стенке или спереди будет написано, что это такое. Однако все отечественные устройства, и даже некоторые зарубежные изделия, имеют на корпусе четкое обозначение – “автоматический выключатель” (он же УЗО) или “автомат дифференциального тока” (он же дифавтомат). Этот способ неудобен тем, что для того, чтобы отличить изделия, которые устанавливаются рядом друг с другом, вам придется снимать их с DIN-рейки, иначе наименование будет закрытым.
  • Обратите внимание на заголовок еще раз. Да и маркировка дает четкое представление о том, что установлено в приборной панели. По тому, что было написано в п.1 полное наименование устройств, можно понять, что такое “ВД”, а что “РЦБО”. Недостаток такого способа определения в том, что на зарубежных устройствах может не быть отечественной аббревиатуры, как, например, на продукции Legrand.
  • Смотрим характеристики. Как на УЗО, так и на дифференциальном автомате технические характеристики указываются в виде цифр и букв.Итак, если вы видите цифру, а после нее букву «А», например, 16А или 25А, это означает, что в щитке установлено УЗО, на котором указан номинальный ток. Если указана буква на корпусе, а потом номер, например С16, то это АВДТ. Буква «С» в данном случае обозначает тип времятоковой характеристики. Подробнее о технических характеристиках автоматических выключателей вы можете узнать в соответствующей статье. С помощью этого метода вы можете легко различать устройства.На фото ниже мы снова дублируем это правило:
  • Смотрим на схему. Ну и последний, так сказать способ контроля, позволяющий отличить УЗО от дифавтомата – смотрите схему.

    На схеме дифференциального выключателя дополнительно будут указаны тепловой и электромагнитный расцепители, отсутствующие на схеме дифференциального выключателя. Эта разница существенна и при определении устройства.

  • Основные отличия

    Итак, мы подготовили инструкции для юных электриков и домашних мастеров.Как видите, на самом деле ничего сложного нет, а разница между устройством защитного отключения и дифференциальным выключателем довольно существенная. Надеемся, теперь вы знаете, как визуально отличить УЗО от дифавтомата!

    Устройство защитного отключения (УЗО) относится к типу автоматических выключателей, действие которых основано на автоматическом отключении электрической сети или ее части при достижении или превышении определенного уровня дифференциального тока. Его использование значительно повышает электробезопасность потребителя, а также предотвращает возникновение аварийных ситуаций, как в быту, так и на производстве.
    Тем не менее, несмотря на то, что схема включения УЗО на первый взгляд кажется простой, даже малейшие огрехи в соединении могут нанести достаточно серьезный ущерб. Как не превратить свою безопасность в источник неприятностей? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

    Прежде чем углубляться в вопросы, связанные со схемой установки УЗО, рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, исходя из которых они выбираются.В данной статье мы не будем касаться индексации, так как ее углубление требует серьезных знаний в области электротехники, а эта необходимость отпадает еще и в связи с тем, что выбор защитного устройства будет производиться исключительно исходя из исходные данные. Для этого нужно выполнить несколько пунктов:

    • Учтите необходимость подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтоматом.
    • Определите номинальный ток устройства. Для автомата фактическое значение этого тока следует выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если применяется дифавтомат, то указанное значение должно быть равно току отсечки.
    • Рассчитайте отключение сверхтока (перегрузки) с помощью простого расчета. Для его расчета нужно знать максимально допустимый ток потребления, а затем полученное значение умножить на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартных рядов токов. Если результат отличается от указанных им параметров, то он округляется в большую сторону.
    • Определите допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения.Выбор будет зависеть от типа проводки.

    При необходимости применения «пожарного» УЗО следует определить тип и расположение вторичных «жизненно важных» устройств.

    УЗО

    Обозначение УЗО на однолинейной схеме

    Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно читать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации чаще всего выполняется условно, наравне с другими элементами.Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных ее компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно расположенных выключателей. На однолинейной схеме столбы, провода и элементы не изображаются визуально, а изображаются условно.

    Эта точка подробно показана на рисунке ниже.На нем изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает цифра «2» вверху. Рядом с ним видна косая черта, пересекающая линию электропередач. Биполярность устройства дублируется в нижней части схематического изображения элемента в виде двух косых линий.

    Обозначение УЗО на однолинейной схеме

    Разберем типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учетом наличия счетчика на примере, представленном на рисунке ниже.Ознакомившись подробнее с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть как можно ближе к вводу. Делать это нужно таким образом, чтобы счетчик и основной автомат располагались между ними. Однако есть несколько ограничительных нюансов. Например, защита общего расположения не может быть подключена к системе типа TN-C из-за ее принципиальных особенностей. Устаревший образец советских времен имеет защитный проводник, напрямую соединенный с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».

    Устройство защитного отключения, которое является устаревшей советской модели с защитным проводом, подключенным к нейтрали, к нему невозможно подключить устройство общей защиты.

    Это лучший пример, как подключить УЗО с заземлением. На схеме также имеются желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных устройств защиты групп потребителей, которые схематически должны располагаться за соответствующими им автоматическими выключателями. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару футов выше, чем у назначенного автомата.

    Но все это характерно для современной электропроводки с учетом наличия «земли».

    Типовая схема УЗО на примере «квартирной» электросети

    Для дальнейшего более подробного ознакомления с основами УЗО обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи вернуться к ней.

    Подключение УЗО без заземления. Схема и характеристики

    Отсутствие контуров заземления в домах – обычная ситуация, требующая больших усилий и знаний, ведь надо помнить основы электродинамики, но это не приговор.Главное соблюдать четыре общих правила:

    • Электропроводка TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
    • Потенциально опасные потребители должны быть идентифицированы и защищены дополнительным отдельным устройством.
    • Следует выбирать кратчайший «электрический» путь защитных проводников розеток и розеточных групп до вводного нулевого вывода УЗО.
    • Допускается каскадное соединение защитных устройств при условии, что ближайшие к электровводу УЗО менее чувствительны, чем концевые.

    Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или просто не зная принципов электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Предлагаемая ими схема обычно выглядит так: устанавливается устройство общей защиты, а затем все РЕ (нулевые защитные проводники) подводятся к вводу нуля УЗО. С одной стороны, здесь, несомненно, просматривается разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике коммутация происходить не будет.Но все гораздо сложнее.

    • В обмотке может возникнуть кратковременный скачок тока для компенсации дисбаланса тока между фазой и нулем, что называется «антидифференциальным» эффектом. Встречается довольно редко.
    • Более распространенным вариантом является неконтролируемое усиление дисбаланса тока, называемое «супердифференциальным» эффектом. Возникновение такой ситуации приводит к тому, что защитное устройство срабатывает без присущих ему утечек. Тем не менее серьезных сбоев или поломок это не вызовет, а лишь принесет некоторый дискомфорт с постоянным «выбиванием».

    Сила “воздействия” зависит от длины ПЭ. Если его длина превышает два метра, то вероятность отказа УЗО достигает вероятности 1 на 10 000. Числовой показатель достаточно мал, однако теория вероятности практически непредсказуема.

    Схема подключения УЗО в однофазную сеть

    С квартир часто используются однофазные сети подключения. В этом случае в качестве защиты оптимально выбрать однофазные двухполюсные УЗО.Существует несколько вариантов схемы подключения этого устройства, но мы рассмотрим наиболее распространенную, представленную на рисунке ниже.

    Подключить устройство довольно просто. В паспорте и на приборе указаны основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме показаны дополнительные машины, но их установка необязательна. Они нужны для распределения подключенных бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не повлияет на остальную часть квартиры или комнаты.Важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настройки УЗО. Это связано с отсутствием ограничения тока в устройстве. Также следует обратить внимание на соединение фазы с нулем. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к выходу из строя устройства защиты.

    Схема включения УЗО в однофазную сеть, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости от электросчетчика (рядом с источником питания)

    Схема подключения УЗО в однофазную сеть

    Ошибки и их последствия при подключении УЗО

    Как и всякая электрическая схема, схема включения защитного устройства в общую сеть должна быть составлена, как читаем далее, без малейших изъянов. Даже самый скромный дефект может привести к неправильной работе системы в целом или самого УЗО, а серьезные отклонения могут привести к достаточно серьезным повреждениям. Могут быть допущены различные ошибки, но среди них можно выделить ряд самых распространенных:

    • Нейтраль и земля подключаются после УЗО. В этом случае можно неправильно истолковать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.В обоих случаях общая сумма будет одинаковой.
    • УЗО можно подключить с частичной фазой. Допущение такой ошибки приведет к ложному срабатыванию, возникающему из-за того, что до УЗО нагрузка подключалась к нулевому рабочему проводнику.
    • Пренебрежение правилами присоединения в розетках нулевого и заземляющего проводников. Проблема заключается в процессе установки розеток, в которых допускается подключение защитного и нулевого рабочих проводников. При этом устройство будет работать даже тогда, когда к розетке ничего не подключено.
    • Объединение нулей в цепи с двумя устройствами защиты. Распространенной ошибкой является неправильное подключение в зоне защиты нейтральных проводников обоих УЗО. Допускается из-за небрежности и неудобства разводки внутри стеновой панели. Оплошность приведет к неконтролируемому отключению устройств.
    • Использование двух и более УЗО усложняет работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть весьма серьезными. Тестирование тоже не поможет, так как работа устройства с ним не вызовет никаких нареканий.Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
    • Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает, когда нагрузка подключена к нулевому проводу, принадлежащему другому защитному устройству.
    • Несоблюдение полярности подключения, выражающееся в подключении фазы и нуля соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимной компенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть другим.
    • Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространенной ошибкой при подключении четырехполюсного УЗО является использование клемм одной фазы. Однако работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.

    Чтение схем невозможно без знания общепринятых графических и буквенных обозначений элементов.Большинство из них стандартизированы и описаны в нормативных документах. Большинство из них были изданы в прошлом веке и новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических цепей), так иногда новую элементную базу обозначают по принципу “как кто придумал”. И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в целом, условные обозначения в электрических схемах описаны и многим хорошо известны.

    На схемах часто используют два вида обозначений: графические и буквенные, а также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать, как работает схема. Этот навык вырабатывается годами практики, но сначала нужно понять и запомнить символы в электрических схемах. Тогда, зная работу каждого элемента, можно представить конечный результат работы устройства.

    Для составления и чтения разных схем обычно требуются разные элементы… Типов схем много, но в электрике обычно используют:


    Существует множество других типов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение составляет трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа определенно будет нужен и полезен, но это скорее план, чем диаграмма.

    Основные изображения и функциональные знаки

    Коммутационные устройства (переключатели, контакторы и т.п.)) основаны на контактах разной механики. Есть замыкающие, размыкающие, переключающие контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе в рабочее состояние цепь замкнута. Нормально разомкнутый контакт замкнут, а при определенных условиях срабатывает за счет размыкания цепи.

    Перекидной контакт может быть двух- или трехпозиционным. В первом случае работает одна цепочка, потом другая. Второй занимает нейтральное положение.

    Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактор, разъединитель, выключатель и т.д.Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они показаны на фото ниже.

    Основные функции могут выполняться только фиксированными контактами.

    Символы однолинейной схемы

    Как уже было сказано, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, выключатели и т.п.и связи между ними. Обозначения этих условных элементов можно использовать на схемах электрических щитов.

    Основная особенность графических обозначений в электрических схемах заключается в том, что устройства, сходные по принципу действия, отличаются какой-то мелочью. Например, автоматический выключатель (автоматический выключатель) и автоматический выключатель отличаются всего двумя небольшими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, отражающими функции этих контактов.Контактор отличается от обозначения выключателя только формой значка на неподвижном контакте. Отличий очень мало, но устройство и его функции другие. Все эти мелочи надо смотреть и запоминать.

    Также есть небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Так же только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

    Примерно то же самое и с катушками реле и контакторов.Они выглядят как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

    В данном случае его легче запомнить, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так просто – лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле также довольно легко отличить по характерной форме знака.

    Немного проще с лампочками и разъемами. У них разные “картинки”. Разъемное соединение (типа розетка/вилка или розетка/вилка) имеет вид двух скоб, а разборное (типа клеммной колодки) — круги.Причем количество пар галочек или кружочков указывает на количество проводов.

    Изображение шин и проводов

    В любой схеме соединения подходят и по большей части они выполнены проводами. Некоторые соединения представляют собой шины — более мощные токопроводящие элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначены тонкой линией, а места ответвления/подключения отмечены точками. Если точек нет, то это не соединение, а пересечение (отсутствие электрического соединения).

    Для шин есть отдельные изображения, но они используются, если нужно графически отделить их от линий связи, проводов и кабелей.

    На схемах электропроводки часто необходимо указывать не только то, как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ монтажа. Все это также отображается графически. Это также необходимая информация для чтения чертежей.

    Как изображают выключатели, переключатели, розетки

    Некоторые типы этого оборудования не имеют изображений, утвержденных стандартами.Итак, диммеры (диммеры) и кнопочные выключатели остались без обозначения.

    Но все остальные типы выключателей имеют свои обозначения в электрических схемах. Они бывают в открытой и скрытой установках, соответственно также есть две группы иконок. Отличие заключается в положении линии на изображении ключа. Для того, чтобы понять по схеме, о каком типе выключателя идет речь, это необходимо помнить.

    Существуют отдельные обозначения для 2-клавишных и 3-клавишных выключателей.В документации они называются «двойными» и «тройными» соответственно. Существуют отличия для корпусов с разной степенью защиты. В помещениях с нормальными условиями эксплуатации устанавливают выключатели с IP20, может и до IP23. Во влажных помещениях (ванная, бассейн) или на открытом воздухе степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что круги заполнены. Поэтому их легко отличить.

    Для переключателей есть отдельные образы.Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света с двух точек (есть и три, но без стандартных изображений).

    В обозначении розеток и групп розеток наблюдается та же тенденция: есть розетки одинарные, двойные, есть группы по несколько штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP 20 до 23) имеют неокрашенный центр, для влажных помещений с оболочкой повышенной защиты (IP44 и выше) центр окрашен в темный цвет.

    Условные обозначения в электрических схемах: установка розеток различных типов (открытые, скрытые)

    Поняв логику обозначений и вспомнив некоторые исходные данные (чем отличаются обычные изображения розеток открытого и скрытого монтажа, например), через некоторое время вы сможете уверенно ориентироваться в чертежах и схемах.

    Лампы на схемах

    В этом разделе описаны условные обозначения на электрических схемах различных ламп и ламп. Вот с обозначением новой элементной базы дело обстоит лучше: есть даже обозначения для светодиодных ламп и светильников компактных люминесцентных ламп(экономки). Также хорошо, что изображения ламп разного типа существенно различаются — их трудно спутать. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде круга, с длинными линейными люминесцентными лампами — в виде длинного узкого прямоугольника.Разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодной не очень большая – только черточки на концах – но и тут можно вспомнить.

    Стандарт даже содержит символы на электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (держателя). Они также имеют довольно необычную форму – круги небольшого диаметра с черточками. В целом, в этом разделе легче ориентироваться, чем в других.

    Элементы основных электрических цепей

    Принципиальные схемы устройств содержат разную элементную базу.Также изображены линии связи, клеммы, разъемы, лампочки, но, кроме того, имеется большое количество радиоэлементов: резисторы, конденсаторы, предохранители, диоды, тиристоры, светодиоды. Большинство условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы показаны на рисунках ниже.

    Более редкие придется искать отдельно. Но большинство схем содержат эти элементы.

    Буквенные обозначения в электрических схемах

    Кроме графических изображений элементы на схемах подписаны.Также полезно читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто находится его порядковый номер. Это сделано для того, чтобы потом было легко найти тип и параметры в спецификации.

    В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт – ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблицей ниже.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *