| Почему перегорает электробытовая техника или 380 вместо 220 Тихий субботний вечер. Вы, удобно расположившись на диване, просматриваете газету. Не громко работает телевизор. Мягко светит бра. На кухне жена готовит вкусный ужин. И вдруг идиллия нарушается: бра вспыхивает необычайно ярко и гаснет, осколки взорвавшейся лампочки разлетаются по всей комнате, телевизор издает громкий щелчок и замолкает, холодильник на кухне ревет как взбешенный медведь, схватившись руками за голову, тихо охает жена… Спрыгивайте с дивана и быстро выдергивайте из сети все свои дорогостоящие электроприборы и выключайте автоматические выключатели. У вас в квартире вместо 220 появилось 380 вольт. Теперь давайте разберемся, как из 220 вольт может получиться 380. 1. Скорее всего, у вас в щите на лестничной клетке отгорел основной нулевой провод. Чаще всего это случается по вине электрика-халтурщика, который плохо закрутил прижимной винт, крепящий основной провод нуля в щите. Так как нули всех квартир соединены от основного нулевого провода, а в соседнюю квартиру подведена другая, отличная от Вашей, фаза, то через любой электроприбор (например, лампочку ) фаза 2 проходит по соседней квартире до нуля на лестничной клетке и оттуда идет к вам в квартиру. Этого можно избежать, если при входе в квартиру, либо в квартирном щите поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Реле контролирует напряжение и при большом повышении, с помощью контакторов отключает его. Вариант 2. Вариант 3. Так в ситуации, когда отсутствует заземление или при неисправности техники, плюс человек во время работы всей сети пытается произвести соединение этим сигнальным проводом между двумя компьютерами, на разных фазах образуется напряжение 380 вольт между ними. Для справки: напряжение – разность потенциалов между двумя точками. В таком случае сгорает компьютер или сигнальный провод. Это происходит редко, но происходит. Как правило, если фирма делает все сразу, она старается, чтобы компьютерная сеть, кондиционеры и телевизоры питались от одноименных фаз. Как правило, фазы метят разными расцветками. От одной фазы запитывают все приборы одной сети. Скалин Евгений Перепечатка без разрешения автора запрещена и преследуется по закону Хотите получить услуги электрика профессионала, звоните с 9 до 22. |
схема электрощита с повышенным питанием (видео + 145 фото)
При создании каких-либо электрических приборов, производитель должен тщательно отрегулировать потребляемое напряжение исполнительными элементами. В их роли могут выступать электродвигатели, нити накаливания, нагревательные элементы и прочее.
Для точной работы всех приборов, важно правильно подключить розетку. Стандартное изделие может включать два или три контакта, в зависимости от наличия заземления. В силовой розетке проводов больше, а значит, работа по подключению гораздо сложнее. Перепутав даже один из пяти контактов, вы можете нарушить работу электричества в помещении, а также получить травму.
Краткое содержимое статьи:
Области применения
Силовые розетки не применяются в многоквартирных постройках. Однако их можно встретить в индивидуальных домах, где подключается трехфазная электроплита или электродвигатель. Фото розетки на 380 Вольт познакомят вас с этими устройствами.
Также, 380-вольтовые розетки ставятся на производственных и строительных объектах. Не являются исключением гаражи и дачные участки, где существует необходимость в сварочном аппарате, станке, электродвигатели и прочих устройствах, которые работаю от трехфазной электросети.
Какие встречаются розетки?
На постсоветских рынках представлено несколько видов розеток на 380 вольт. Здесь есть как отечественные производители, так и зарубежные аналоги, которые значительно дороже.
Покупая то или иное изделие, убедитесь, чтобы электроприбор подходил к розетке. Лучше всего, взять её вместе с вилкой, а потом просто заменить подходящей.
Монтаж и подключение
При ответе на вопрос «Как подключить розетку 380 Вольт», в первую очередь, стоит сказать, что существуют два метода подключения провода и изделия – винтовое крепление и безвинтовое.
Подключение силовой розетки своими руками следует начать с отключения электричества. Также, нужно определить, какой кабель за что отвечает. При первом способе подключения, винтовом, обратите внимание на обратную сторону изделия – там есть специальные винты, которые закрепляют провод. Этот метод пользуется популярностью, однако тратится много времени, чтобы подготовить кабеля и закрепить их в гнезде.
Самое распространенное обозначение – фазы отмечаются буквой L, для «земли» используется стандартный символ, а N говорит о подключении рабочего ноля.
При безвинтовом креплении, можно несколько сэкономить время и избежать некоторых ошибок. Несмотря на это, при грамотном соединении, надежность остается на высоком уровне. Для монтажа нет необходимости зачищать контакты – они будут прокалываться в пазу.
Здесь мы описали самые распространенные варианты изделий. Конечно же, встречаются некоторые розетки с нестандартными соединениями, но в данном случае, лучше посоветоваться с продавцом. При возникновении сложностей или вопросов, рекомендуем изучить предложенные схемы для подключения розетки, которые значительно упростят процесс.
Проверка электрического прибора
Перед тем, как подключать устройство, советуем убедиться в его исправности – для этого, нужно замерять полное сопротивление на контактах вилки. Провод каждой обмотки должен показывать одинаковое значение активного сопротивления.
Рабочий ноль и каждые отдельные фазы, а точнее их соединение должно равняться одному и тому же показателю, о котором мы упомянули раньше.
В итоге, необходимо также замерять показатель последовательного подключения на фазных контактах. Он должен равняться удвоенной величине предыдущего показателя. В таком случае, прибор полностью исправен и готов к работе.
Нюансы и заключение
Иногда, чтобы подключить прибор, хватает 4-х контактной розетки, без «земли». Но в таких случаях не стоит избегать заземления металлических частей электрических приборов. Тем более, действующие нормы и правила обязывают делать заземление.
Кроме этого, учитывайте, что вилка и розетка работают, если есть пропуск или остановка номинальных токов после соединения. Их контакты не предназначены для разрыва проходящей нагрузки – иначе возникает дуга, которая принесет неприятные последствия.
Фото розетки на 380 вольт
что это, почему происходит и какие способы защиты есть
Что такое ноль, фазное и линейное напряжение?
Электроэнергия подаётся к потребителю по линейным кабелям. Нулевой проводник (нейтраль) используется в электросети для возврата тока от потребителя обратно к генерирующей станции. Нейтраль в нормальном состоянии выступает в роли защиты и не имеет напряжения.
От генераторной станции электроэнергия передаётся потребителю по трёхфазной сети. Она состоит из трёх проводников с рабочим напряжением, а также нулевого и заземляющего проводников. Пара рабочих проводников имеют между собой напряжение 380 В, которое называют линейным. Рабочий проводник и ноль в паре имеют напряжение 220 В – фазное.
При помощи ноля также происходит саморегулирование нагрузки в трёхфазной сети. При неравномерной нагрузке на фазах излишек тока сбрасывается на нейтраль и система автоматически уравновешивается.
К чему приводит обрыв нулевого провода, какие виды обрыва бывают?
Если нулевой проводник выступает в роли защиты, почему же его обрыв опасен? Для ответа на этот вопрос рассмотрим ситуацию обрыва в трёхфазной и однофазной сетях.
Обрыв нуля в трехфазной сети
Трёхфазная сеть построена таким образом, что электрический ток идёт по рабочему проводнику к потребителю и уходит в нейтраль. Напряжение в нормальной ситуации между ними 220 В. В случае, когда ноль отключен, потребители будут подключены по схеме «звезда без нулевой магистрали». Это значит, что каждый потребитель получит не фазное стабильное напряжение в 220 В, а «гуляющее» от 0 до 380 В линейное. Это происходит из-за перекоса фаз, т.е. неравномерной нагрузки на разных фазах.
Как пример, возьмём три квартиры, которые подключены к разным фазам. Жильцы первой квартиры находятся дома и используют стиральную машину, электрическую печь и другие электроприборы. Во второй квартире никто не живёт, поэтому все приборы отключены от сети. В третьей же все ушли на работу, оставив в режиме ожидания некоторую технику. В случае обрыва нуля, в квартире № 1 техника прекратит работу или будет работать со сбоями, т.к. напряжение просядет до 50…100 В, а в квартире № 3 подключенные приборы получат 300…350 В и выйдут из строя, возможен пожар. Квартира № 2 не пострадает, т.к. вся техника отключена.
Это случается потому, что при обрыве нейтрали (в ситуации с большим суммарным сопротивлением) получается большее напряжение, которое и провоцирует выход из строя техники.
Обрыв нуля в однофазной сети
В однофазной сети обрыв нейтрали опасен для человека. Это можно объяснить тем, что в розетке появляется опасный потенциал там, где был ноль. Особенно опасна эта ситуация в системах с заземлением TN-C, т.к. используется совмещенный нулевой и заземляющий проводник PEN. Поэтому при обрыве провода, на открытых неизолированных частях корпуса электроприборов появляется потенциал опасный для жизни человека.
Причины обрыва нулевого провода
Основными причинами обрыва нейтрали является изношенность электросетей и непрофессионализм некоторых горе-электриков, которые допускают монтаж проводки, не придерживаясь необходимых правил. Не доверяйте непрофессионалам!
Как найти обрыв нуля?
Для того чтобы найти обрыв нейтрали в квартире нужно осмотреть все подключения в щитке. Увидеть и устранить такую проблему не сложно. Другое дело если провод перегорел где-то в стене. Для поиска поврежденного участка под отделкой необходимо использовать специальные тестеры.
Если же нулевой провод перегорел на стояке в подъезде, то эту проблему должны решать электрики со специальной службы. Задача владельца квартиры – обеспечить электробезопасность собственного жилья.
Какая есть защита от обрыва нуля?
Для защиты людей и техники от последствий обрыва нуля необходимо использовать на входном щите специальные защитные приборы: реле напряжения, УЗО или дифавтомат. Реле напряжения поможет уберечь технику от перепадов напряжения. УЗО и дифатомат сработают при утечке тока, что защитит человека от опасного удара электричеством.
Компания DC Electronics является производителем реле напряжения RBUZ, которые помогут защититься от последствий не только обрыва нуля, но и других аварийных ситуаций в электросетях.
Широкий ассортимент выпускаемых реле позволяет выбрать прибор с рабочим током от 16 до 63 А, мощностью до 13900 ВА. Для удобства установки устройства выполнены в разных формфакторах: под DIN-рейку или для установки непосредственно в розетку.
В любой модели есть функция задержки на включение после срабатывания, что позволяет уберечь технику от повторных скачков напряжения. Использование алгоритма True RMS обеспечивает большую точность измерения.
Также следует отметить высокую пожаробезопасность реле RBUZ. Все устройства изготовлены из поликарбоната, который не поддерживает горение. Большинство приборов имеют дополнительную термозащиту, которая отключит питание в случае нагрева реле свыше установленных показателей температуры. После остывания прибор включится снова. Это убережет жилье от возможного возгорания.
При производстве реле RBUZ используются комплектующие таких производителей как EPCOS, Samsung, HTC и пр. Это обеспечивает высокую надёжность и долговечность устройств. Компания DC Electronics предоставляет 5 лет гарантии на реле RBUZ.
Заключение
Обрыв нуля это серьёзная аварийная ситуация, которая может повлечь за собой ряд негативных последствий, как для техники, так и для самого человека. Установка реле напряжения в автоматическом режиме отключит питание в случае аварии, что поможет сохранить технику и избежать возгорания при перенапряжении. В комплекте с другими защитными устройствами этот прибор поможет обеспечить максимальную защиту вашего дома от различных нештатных ситуаций в электрической сети.
360 Вольт или 380
Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.
Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.
При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.
Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!
Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше.
Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.
Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.
Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.
Как подключить электроплиту к розетке на 220 ВольтЭлектроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.
Схема распределения проводов в вилке электроплиты
Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.
Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.
Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.
При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.
Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.
Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.
- Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
- Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия.
Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
- Розетка фирмы Legrand2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.
Как подключить электроплиту на 380 Вольт
Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.
Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.
Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.
Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.
Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.
Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.
Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.
При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.
Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!
Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше.
Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.
Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.
Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.
Как подключить электроплиту к розетке на 220 ВольтЭлектроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.
Схема распределения проводов в вилке электроплиты
Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.
Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.
Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.
При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.
Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.
Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.
- Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
- Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия.
Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
- Розетка фирмы Legrand2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.
Как подключить электроплиту на 380 Вольт
Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.
Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.
Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.
Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.
Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.
Три фазы = линейное напряжение 380 Вольт, Одна фаза = фазное напряжение 220 Вольт
Статья адресована начинающим электрикам. Я тоже когда-то был начинающим, и всегда рад поделиться знаниями и поднять профессиональный уровень моих читателей.
Итак, почему в некоторые электрощитки приходит напряжение 380 В, а в некоторые – 220? Почему у одних потребителей напряжение трёхфазное, а у других – однофазное? Было время, я задавался этими вопросами и искал на них ответы. Сейчас расскажу популярно, без формул и диаграмм, которыми изобилуют учебники.
Очень коротко, для тех, кто не будет читать дальше: напряжение 380 В называется линейным и действует в трехфазной сети между любыми из трёх фаз. Напряжение 220 В называется фазным и действует между любой из трёх фаз и нейтралью (нулём).
Другими словами. Если к потребителю подходит одна фаза, то потребитель называется однофазным, и напряжение его питания будет 220 В (фазное). Если говорят о трехфазном напряжении, то всегда идёт речь о напряжении 380 В (линейное). Какая разница? Далее – подробнее.
Чем три фазы отличаются от одной?В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление я подробно рассказал здесь, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу – на них 380 Вольт.
Напряжения в трёхфазной системе
Так получается, потому что напряжения (при активной нагрузке , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°.
Подробнее можно ознакомиться в учебнике электротехники – про напряжение и ток в трехфазной сети, а также увидеть векторные диаграммы.
Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазных напряжения по 220 В. И однофазных потребителей (а таких – почти 100% в наших жилищах) можно подключать к любой фазе и нулю. Только делать это надо так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз.
Подробнее о перекосе фаз, и от чего он бывает – здесь.
А защититься от перекоса фаз лучше всего с помощью реле напряжения, например Барьер или ФиФ ЕвроАвтоматика.
Кроме того, чрезмерно нагруженной фазе будет тяжело и обидно, что другие “отдыхают”)
Преимущества и недостатки
Обе системы питания имеют свои плюсы и минусы, которые меняются местами или становятся несущественными при переходе мощности через порог 10 кВт. Попробую перечислить.
Однофазная сеть 220 В, плюсы
- Простота
- Дешевизна
- Ниже опасное напряжение
Однофазная сеть 220 В, минусы
- Ограниченная мощность потребителя
Трехфазная сеть 380 В, плюсы
- Мощность ограничена только сечением проводов
- Экономия при трехфазном потреблении
- Питание промышленного оборудования
- Возможность переключения однофазной нагрузки на “хорошую” фазу при ухудшении качества или пропадании питания
Трехфазная сеть 380 В, минусы
- Дороже оборудование
- Более опасное напряжение
- Ограничивается максимальная мощность однофазных нагрузок
Когда 380, а когда 220?
Так почему же в квартирах у нас напряжение 220 В, а не 380? Дело в том, что к потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу. А это значит, что в дом вводится одна фаза и нейтральный (нулевой) проводник. В 99% квартир и домов именно так и происходит.
Однофазный электрощиток в доме. Правый автомат – вводной, далее – по комнатам. Кто найдёт ошибки на фото? Хотя, этот щиток – одна сплошная ошибка…
Однако, если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше – трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее трехфазные двигатели), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии.
Трехфазный ввод. Вводной автомат на 100 А, далее – на счетчик трехфазный прямого включения Меркурий 230.
Не смотря на то, что есть способы включения трехфазной нагрузки в однофазную сеть, такие переделки резко снижают КПД двигателей, и иногда при прочих равных условиях можно за 220 В заплатить в 2 раза больше, чем за 380.
Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4-6 мм². Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого – не более 40 А.
Про выбор защитного автомата я уже писал здесь. А про выбор сечения провода – здесь. Там же – жаркие обсуждения вопросов.
Но если мощность потребителя – 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.
Пример трехфазного электрощитка. Потребители и трехфазные, и однофазные.
Например, 15 кВт – это для одной фазы около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Стоить кабель с такими жилами будет существенно. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А на ДИН-рейку я не встречал.
Поэтому в офисах, магазинах, и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока).
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?
Подписывайся, и читай статью дальше:
И на вводе (перед счетчиком) стоят примерно такие “ящички”:
Трехфазный ввод. Вводной автомат перед счетчиком.
Существенный минус трехфазного ввода (отмечал его выше) – ограничение по мощности однофазных нагрузок. Например, выделенная мощность трехфазного напряжения – 15 кВт. Это значит, что по каждой фазе – максимум 5 кВт. А это значит, что максимальный ток по каждой фазе – не более 22 А (практически – 25). И надо крутиться, распределяя нагрузку.
Надеюсь, теперь понятно, что такое трехфазное напряжение 380 В и однофазное напряжение 220 В?
Схемы Звезда и Треугольник в трехфазной сети
Существуют различные вариации включения нагрузки с рабочим напряжением 220 и 380 Вольт в трехфазную сеть. Эти схемы называются “Звезда” и “Треугольник”.
Когда нагрузка рассчитана на напряжение 220В, то она включается в трехфазную сеть по схеме “Звезда”, то есть к фазному напряжению. При этом все группы нагрузки распределяются так, чтобы мощности по фазам были примерно одинаковы. Нули всех групп соединены вместе и подключены к нейтральному проводу трехфазного ввода.
В “Звезду” подключены все наши квартиры и дома с однофазным вводом, другой пример – подключение ТЭНов в мощных калориферах и конвектоматах.
Когда нагрузка на напряжение 380В, то она включается по схеме “Треугольник”, то есть к линейному напряжению. Такое распределение по фазам наиболее типично для электродвигателей и другой нагрузки, где все три части нагрузки принадлежат к единому устройству.
Система распределения электроэнергии
Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.
На крупных предприятиях с потреблением мощности более 100 кВт обычно существуют собственные подстанции 10/0,4 кВ.
Трехфазное питание – ступени от генератора до потребителя
На рисунке упрощенно показано, как с генератора G напряжение (везде речь идёт про трехфазное) 110 кВ (может быть 220 кВ, 330 кВ или другое) поступает на первую трансформаторную подстанцию ТП1, которая понижает напряжение в первый раз до 10 кВ. Одна такая ТП устанавливается для питания города или района и может иметь мощность порядка от единиц до сотен мегаватт (МВт).
Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т. п.
Такие ступени преобразования уровня напряжения необходимы для того, чтобы уменьшить потери при транспортировке электроэнергии. Подробнее о потерях в кабельных линиях – в другой моей статье.
Схема упрощённая, ступеней может быть несколько, напряжения и мощности могут быть другие, но суть от этого не меняется. Только конечное напряжение потребителей одно – 380 В.
Напоследок – ещё несколько фото с комментариями.
Электрощит с трехфазным вводом, но все потребители – однофазные.
Трехфазный ввод. Переход на меньшее сечение проводов, чтобы подключить их к счетчику.
Зачем нужны 380 вольт в частном доме
26.06.2016 В последние годы многие загородные домовладельцы всё чаще стараются сделать трехфазный ввод в свой частный дом. Во многом это связано с распространенным заблуждением, что наличие трех фаз позволит потреблять большее количество электричества. При этом не стоит забывать о том, что нормы потребления определяются энергосбытовой организацией, которая не всегда будет учитывать количество фаз в доме.
Наличие трехфазного ввода в частном доме (380 вольт) позволяет предельно точно распределять нагрузку по отдельным фазам. В результате этого потребитель получает еще одно дополнительное преимущество – снижение до минимума риска возникновения «перекоса фаз».
Помимо этого, 380 вольт в доме просто необходимы, когда предполагается использование трехфазных электродвигателей и иного мощного электрооборудования. Подобные агрегаты от стандартной однофазной сети работать не будут. Актуально для больших загородных домов и коттеджей.
Также в трехфазной сети отмечается снижение номинальных токов защитных приборов в электрощите. Кроме того, для вводного кабеля можно использовать меньшее сечение провода. Некоторые энергосбытовые компании также допускают возможность увеличения потребляемой мощности, если частный дом подключен к трехфазной сети, но далеко не всегда.
Стоит отметить, что перейти с однофазного на трехфазное энергопотребление самостоятельно не получится. Для этого необходимо согласовать работы с энергосбытовой организацией. Требуется получить технические условия, сделать проект, а также сдать некоторые документы, требуемые сбытовой компанией.
Использование трехфазной сети вынуждает потребителей устанавливать приборы токовой и дифференциальной защиты (УЗОи автоматические выключатели), потому что наличие высокого напряжения в электросети приведет к увеличению степени опасности пожара и удара током.
Устройство трехфазной сети также потребует установку достаточно габаритного электрощита, найти для которого свободное место не всегда просто. Работы по замене однофазной сети на трехфазную проводить своими руками не рекомендуется. Лучше всего доверить процесс профессионалам, которые смогут правильно подобрать и подключить всё необходимое оборудование.
Как получить 380 вольт бытовому потребителю?
Этот материал, в общем, вполне можно было именовать как очередное продолжение ранее опубликованного материала «Кто и как «помогает» электросетевым компаниям нарушать права потребителей электроэнергии». Ведь непосредственной причиной этого материала вновь стало бездействие антимонопольной службы, фактически отделавшейся своей отпиской на вопрос гражданина, обратившегося к ней (службе) за помощью в разрешении его спора с электросетевой компанией. Тем, кому интересно, как именно антимонопольный орган уклонился от прямого ответа и от оказания помощи можно узнать, прочитав здесь (тема форума садоводов – «СО не дает 3 фазы (380 В)», посты №№ 256, 257).
Но основной целью этой публикации является все же не очередное обличение антимонопольной службы (вернее, ее «беспомощности»), а еще одна попытка разъяснить всем бытовым потребителям общего порядка разрешения их споров с электросетевыми компаниями, отказывающими в выделении напряжения 380 вольт для строящихся индивидуальных жилых домов и загородных дач.
Автору уже приходилось давать свои разъяснения о неправомерности отказов электросетевых компаний в выделении напряжения и по электронной почте и на сайте ЭнергоВОПРОС.ру (желающие познакомиться с ними могут прочитать их здесь). К сожалению, упорство электросетевых компаний преодолеть не всегда получается. Не помогают даже как видно и обращения к антимонопольщикам.
Нежелание (если не сказать неспособность) антимонопольного органа вникнуть в суть проблемы можно объяснить многими причинами, но анализировать их автор вообще не видит смысла. В этой ситуации следует для пользы дела подвергнуть анализу совсем не это и даже не Правила технологического присоединения, которые, может быть, преднамеренно запутывают в этом вопросе рядовых бытовых потребителей услуг технологического присоединения. Есть объективная и настоятельная необходимость проанализировать другой нормативно-правовой акт, а именно Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204, в настоящее время действует 7-е издание этих Правил, далее – ПУЭ).
Несмотря на то, что согласно пункту 7.1.1. ПУЭ действие главы 7 распространяется исключительно на многоквартирные жилые дома, общественные, административные здания и сооружения, именно поэтому Правила имеют сейчас значение для положительного разрешения споров индивидуальных домовладельцев с электросетевыми компаниями.
Согласно абзацу 1 пункта 7.1.13. ПУЭ электросетевые компании обязаны обеспечить питание электроприемников (в данном случае многоквартирных жилых домов) от сетей 380/220 В с соответствующей системой заземления. Более того, в соответствии с абзацем 2 этого же пункта при реконструкции жилых домов, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 x 220 В, предусматривается обязанность перевода сети на напряжение 380/220 В с той же системой заземления.
Тем самым, исходя из смысла и содержания указанной правовой нормы, собственникам (жильцам) квартир в таких многоквартирных домах гарантируется их совершенно законное право на выделение им напряжения 380 В, чтобы обеспечить полноценное комфортное проживание в доме. При всем при этом они (собственники/жильцы) не обременены проблемами индивидуального отопления или создания индивидуальной системы жизнеобеспечения квартир. Все эти проблемы решаются централизованно соответствующими внутридомовыми системами.
Следовательно, если собственники индивидуальных жилых домов (дач) помимо всего несут еще и бремя создания и эксплуатации автономных систем жизнеобеспечения домов, то они тем более вправе рассчитывать на выделение напряжения 380 вольт. Совокупные энергозатраты на жизнеобеспечение индивидуальных домов и создание комфортных бытовых условий по определению (и по логике ПУЭ) обязывают электросетевые компании обеспечивать их (бытовых потребителей) именно таким напряжением, также как и многоквартирные дома. По этой причине все ограничения и препятствия электросетевых компаний в предоставлении напряжения 380 вольт надлежит признать совершенно надуманными.
Автор полагает, что понимание этих скрытых технико-юридических деталей должно помочь бытовым потребителям, получившим отказы электросетевых компаний, добиться выделения требуемого напряжения. Применяя такую аргументацию в своих возражениях, они (потребители) смогут достичь положительного результата в их борьбе с электросетевыми компаниями.
Высокое или повышенное напряжение. Как понизить напряжение в сети
Высокое и повышенное напряжение. Причины возникновения
Как в наших электросетях могут появиться высокое или повышенное напряжение? Как правило к повышению напряжения могут привести некачественные электрические сети или аварии в сетях. К недостаткам сетей можно отнести: устаревшие сети, низкокачественное обслуживание сетей, высокий процент амортизации электрооборудования, неэффективное планирование линий передач и распределительных станций, не управляемый рост количества потребителей. Это приводит к тому, что сотни тысяч потребителей, получают высокое или повышенное напряжение. Значение напряжения в таких сетях может достигать 260, 280, 300 и даже 380 Вольт.
Одной из причин повышенного напряжения, как ни странно, может быть пониженное напряжение потребителей, находящихся далеко от трансформаторной подстанции. В этом случае часто электрики умышленно повышают выходное напряжение электрической подстанции, чтобы добиться удовлетворительных показателей тока у последних в линии передач потребителей. В итоге, у первых в линии напряжение будет повышенным. По этой же причине можно наблюдать повышенное напряжение в дачных поселках. Здесь изменение параметров тока связаны с сезонностью и периодичностью потребления тока. Летом мы наблюдаем рост потребления электроэнергии. В этот сезон на дачах находится много людей, они используют большое количество энергии, а зимой потребление тока резко падает. В выходные дни потребление на дачных участках растёт, а в рабочие дни падает. В результате имеем картину неравномерного потребления энергии. В этом случае, если установить выходное напряжение на подстанции (а они, как правило, недостаточной мощности) нормальным (220 Вольт), то летом и в выходные напряжение резко просядет и будет пониженным. Поэтому электрики изначально настраивают трансформатор на повышенное напряжение. В итоге зимой и в рабочие дни напряжение в поселках высокое или повышенное.
Вторая большая группа причин появления высокого напряжения — это перекосы по фазам при подключении потребителей. Часто бывает так, что подключение потребителей происходит хаотично без предварительного плана и проекта. Или в ходе реализации проекта или развития поселений происходит изменение значения потребления на разных фазах линии передач. Это может привести к тому, что на одной фазе напряжение будет пониженным, а на другой фазе — повышенным.
Третья группа причин повышенного напряжения в сети — это аварии на линиях электропередач и внутренних линиях. Здесь следует выделить две основные причины — обрыв нуля и попадание тока высокого напряжения в обычные сети. Второй случай — это редкость, случается в городах в сильный ветер, ураган. Бывает, что линия питания электротранспорта (трамвая или троллейбуса) попадает при обрыве на линии городских сетей. В этом случае в сеть может попасть и 300, и 400 Вольт.
Теперь рассмотрим, что происходит при пропадании «нуля» во внутренние домовые сети. Этот случай бывает довольно часто. Если в одном подъезде дома используется две фазы, то при пропадании нуля (например, нет контакта на нуле) происходит изменение значения напряжения на разных фазах. На той фазе, где сейчас нагрузка в квартирах меньше, напряжение будет завышенным, на второй фазе — заниженным. Причем напряжение распределяется обратно пропорционально нагрузке. Так, если на одной фазе нагрузка именно в этот момент в 10 раз больше, чем на другой, то мы можем получить на первой фазе 30 Вольт (низкое напряжение), а на второй фазе — 300 Вольт (высокое напряжение). Что приведет к сгоранию электрических приборов и, возможно, пожару.
Чем опасно высокое и повышенное напряжение
Высокое напряжение опасно для электрических приборов. Значительное повышение напряжения может привести к сгоранию приборов, их перегреву, дополнительному износу. Особенно критичны к высокому напряжению электронное оборудование и электромеханические приборы.
Повышенное напряжение может привести к пожару в доме, нанести большой ущерб.
Как защититься от высокого напряжения и как понизить напряжение в сети
Чтобы защитить свои сети от повышенного напряжения, пиков высокого напряжения, скачков тока и перенапряжения необходимо использовать устройства защиты от скачков напряжения.
Подробнее смотрите в разделе “Устройства защиты от импульсных перенапряжений”. Чтобы понизить напряжение, нормализовать параметры тока необходимо использовать стабилизаторы. Подробнее смотрите в разделе “Стабилизаторы напряжения”.
Трехфазное подключение 380 В – Электроника 2021
Расчет силовой нагрузки электросети является основанием для ее нормальной работы. Для бытовых нужд чаще всего используется напряжение 220 вольт. Но этого значения не всегда хватает для нормального функционирования всех электроприборов, потребляющих электроэнергию. Нередки случаи, когда необходимо заменить стандартное напряжение на более высокое – 380 вольт.
Разница в структуре сетей
Питание стандартной электрической сети, предназначенной для бытовых нужд, состоит из прокладки двух жил – с нагрузкой и нулевой.В этом случае напряжение между ними равно 220 вольт. Этого вполне достаточно для обеспечения нормальной работы штатной бытовой техники и элементов освещения. Но по мере увеличения нагрузки силовой кабель нагревается, что неизбежно приводит либо к короткому замыканию, либо к возгоранию.
Во избежание подобных ситуаций в помещении необходимо прокладывать не одну, а 3 жилы. В подавляющем большинстве случаев такая возможность предусмотрена в многоквартирных домах. Для частного сектора такое подключение может быть выполнено только при наличии линии электропередачи, проходящей вместе с тремя отдельными фазами.Кроме того, необходимо оформить разрешительную документацию в управляющей компании и обеспечить установку в помещении 4-х проводной электропроводки.
Когда вам нужно 380 вольт
Необходимость подключения трехфазного напряжения может быть вызвана несколькими факторами. При наличии специального (мощного) оборудования или для распределения нагрузки в сети.
Существует определенная классификация электрических сетей, для которой возможно изменение значения количества фаз:
- Частные дома или квартиры.
- Производственные цеха или торговые помещения с разветвленной электросетью.
На практике добиться хотя бы временного повышения напряжения до необходимого уровня в квартире или доме очень проблематично. Если нужно подключить 380 вольт, нужна веская причина. Для производства чаще всего на этапе проектирования предусмотрено 3-х фазное напряжение. Это связано с большой мощностью оборудования и постоянной нагрузкой на сеть.
Частные дома и апартаменты
При проектировании многоквартирных домов рассчитывается расход электроэнергии.На основании этих данных устанавливается электропроводка соответствующего сечения и предохранительные устройства. Если по какой-либо причине происходит увеличение потребляемой мощности, то рекомендуется подключить 380 вольт.
Это может быть связано со следующими факторами:
- Установка мощной бытовой техники – котла отопления, системы климат-контроля и др.
- Временные ремонтные работы, во время которых значительно увеличится потребление электроэнергии и увеличится нагрузка на сеть.
В зависимости от этого разрешение выдается на временное или постоянное изменение параметров сети, при котором напряжение 380 вольт станет основным.
Порядок получения разрешения
Существуют определенные правила изменения текущих параметров в электросети. Для получения разрешения на первом этапе составляется проектная документация. В нем указаны типы оборудования и их характеристики. На основании этих данных управляющая компания должна предоставить техническое состояние на 380 вольт.Как подключить и какие ЛЭП для этого задействовать, решает инженер.
После этого составляется акт, в котором указываются следующие пункты:
- Необходимый пакет документов на право собственности на квартиру (дом).
- Технический проект, о котором говорилось выше.
- Отчет, составленный по результатам проверки параметров оборудования представителями компании и сопроводительной документации.
Если требования законные – происходит значительное увеличение потребляемой мощности согласно нормам в сертификатах оборудования, подключение и подключение 380 вольт.
Для частных домов процедура несколько иная. Если на расстоянии не менее 500 м от дома проходит 3-х фазная линия, то все работы по ее подключению (после согласования разрешительной документации) выполняет управляющая компания. В противном случае повышение напряжения в доме невозможно.
Коммерческое и промышленное использование
Для зданий и сооружений с постоянными большими нагрузками по умолчанию установлено 380 вольт. Это напрямую касается всех промышленных и коммерческих объектов. Для нормального обеспечения электроэнергией в схемах предусмотрены механизмы контроля и распределения напряжения в зависимости от нагрузки на конкретном участке. Подготовкой такой проектной документации занимаются специализированные компании, которые в обязательном порядке проходят сертификацию.
Стоит ли заранее проводить 3-х фазную линию до частного дома или квартиры? Это возможно только при соблюдении правил проектирования, в которых должны быть указаны типы электрооборудования и их характеристики.
Подключение трехфазного напряжения 380 вольт
Расчет силовой нагрузки электросети является основанием для ее нормальной работы. Для бытовых нужд чаще всего используют напряжение 220 вольт. Но не всегда этого значения достаточно для нормального функционирования всех электроприборов, потребляющих электроэнергию. Нередки случаи, когда необходимо заменить стандартное напряжение на более высокое – 380 вольт.
Отличие структуры сетей
Подход типовой электросети, предназначенной для бытовых нужд, заключается в прокладке двух жил – с нагрузкой и нулевой.При этом возникающее между ними напряжение 220 вольт. Этого достаточно для обеспечения нормальной работы штатной бытовой техники и элементов освещения. Но при увеличении нагрузки силовой кабель нагревается, что неминуемо приводит либо к короткому замыканию, либо к возгоранию.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в комнате необходимо прокладывать не одну, а три жилы. В подавляющем большинстве случаев такая возможность предусмотрена в многоквартирных домах. Для частного сектора такое подключение возможно только при наличии рядом ЛЭП с тремя отдельными фазами.Кроме того, необходимо оформить разрешительные документы от управляющей компании и обеспечить монтаж 4-х жильной электропроводки в помещении.
В каких случаях должно быть 380 вольт
Необходимость подключения 3-х фазного напряжения может быть вызвана несколькими обстоятельствами. Если есть конкретное (мощное) оборудование или распределить нагрузку в сети.
Существует определенная классификация электрических сетей, для которой возможно изменение значения количества фаз:
- Частные дома или квартиры.
- Производственные цеха или торговые помещения с разветвленной электрической сетью.
На практике хотя бы временно повысить напряжение до необходимого уровня в квартире или доме очень проблематично. Если вам нужно подключить 380 вольт, то вам нужна веская причина. Для производства чаще всего на этапе проектирования предусмотрено 3-х фазное напряжение. Это связано с большой мощностью оборудования и постоянной нагрузкой на сеть.
Частные дома и квартиры
При проектировании многоквартирных домов производится расчет потребленной электроэнергии.На основании этих данных устанавливается разводка соответствующей секции и предохранительные устройства. Если по какой-либо причине наблюдается увеличение энергопотребления, рекомендуется выполнить подключение на 380 вольт.
Это может быть связано со следующими факторами:
- Установка мощной бытовой техники – котла отопления, системы климат-контроля и др.
- Проведение временных ремонтных работ, во время которых значительно возрастет потребление электроэнергии и увеличится нагрузка на сеть.
В зависимости от этого выдается разрешение на временное или постоянное изменение параметров сети, при котором напряжение 380 вольт становится основным.
Порядок выдачи разрешения
Существуют определенные правила изменения текущих параметров в электрической сети. Для получения разрешения на проектирование на первом этапе готовится проектная документация. В нем указаны типы оборудования и их характеристики. На основании этих данных управляющая компания должна предоставить техническое состояние на напряжение 380 вольт.Как подключать и какие силовые линии для этого использовать, решает инженер.
После этого составляется акт, в котором указываются следующие позиции:
- Необходимый пакет документов на право собственности на квартиру (дом).
- Техническое задание, о котором говорилось выше.
- Отчет, составленный на основании проведенной представителями компании проверки параметров оборудования и прилагаемой к нему документации.
Если требования законные – значительное увеличение потребляемой мощности согласно нормам в паспортах оборудования, то есть подключение и подключение 380 вольт.
Для частных домов процедура несколько иная. Если на расстоянии не менее 500 м от сооружения проходит 3-х фазная линия, то все работы по ее подключению (после согласования разрешительной документации) выполняет управляющая компания. В противном случае повышение напряжения в доме невозможно.
Коммерческое и промышленное использование
Для зданий и сооружений с постоянными высокими нагрузками по умолчанию установлено напряжение 380 вольт. Это напрямую касается всех промышленных и коммерческих объектов. Для нормального электроснабжения в схемах предусмотрены механизмы контроля и распределения напряжения в зависимости от нагрузки в определенной зоне. Составлением такой конструкторской документации занимаются специализированные компании, которые должны пройти сертификацию.
Стоит ли заранее провести 3-х фазную линию в частном доме или квартире? Это возможно только при соблюдении правил проектирования, в которых должны быть указаны типы электрооборудования и их характеристики.
деление электропроводки на группы при установке распределительного щита 220 или 380 вольт
Каждая современная квартира, загородный дом или коттедж, оснащенная техникой и инженерным оборудованием, потребляет большое количество электроэнергии. В науке об электрических явлениях, использовании электричества в практических целях такие нагрузки называют потребителями. Повысить удобство использования поможет грамотное разделение бригад электропроводки в квартире при открывающем напряжении 380 или 220 вольт.
Разделение групп проводки
Из-за использования в корпусе большого количества электроприборов, таких как стиральные машины, кондиционеры, бойлеры, различная аудио- и видеотехника, увеличили нагрузку на современную проводку. Кухня занимает первое место в доме по концентрации бытовой техники – электрика, холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина, пароварка, электрочайник и множество дополнительного оборудования, которое потребляет большое количество электроэнергии.
например, трехфазный вход (380 В) и во избежание его перегрузки, все фазы должны быть равномерно распределены.В противном случае напряжение на фазных проводниках будет отличаться между собой в большую или меньшую сторону. Когда, когда есть однофазная мощность, равная 220, падение напряжения от 150 до 280 В может повредить электрические приборы.
Также при такой работе происходит увеличение расхода электроэнергии в приборах, которые не защищены от сбоев питания. Поэтому очень важно правильно распределить нагрузку по фазам.
Распределение нагрузки в щетке 380 В в загородном домеДля распределения нагрузки и обеспечения защиты и безопасности при эксплуатации проводка разбита на группы.Такой метод позволил бы отдельно управлять питанием отдельных устройств или комбинации потребителей электрического тока. Этот способ пригодится при проведении ремонтных работ, так как необходимое питание можно отключить группой. При различных аварийных ситуациях – затопили соседи, сильно забили гвоздь в стену, повредив проводку. Отключив аварийный блок, можно по-прежнему пользоваться другими линиями.
Рекомендации по разделению:
Распределение фаз на 380 вольт, товарищ, распределительный автомат- Крупная бытовая техника, выступающая в качестве мощного потребителя энергии, устанавливается отдельно от установки автоматических выключателей в распределительной коробке.Такой техникой является электрическая плита, электрическая духовка, электрочайник, водонагреватель, кондиционер, стиральная машина. Группа розеток
- , каждую гостиную, спальню, детскую, кабинет рекомендуется изготавливать индивидуально.
- Кухня – очень загруженная часть любого жилья, где розетка тоже должна быть сделана отдельно.
- Система освещения – это индивидуальный блок, можно улучшить и освещение каждой комнаты отдельно. Унитаз
- , который входит в наиболее опасное место в электросети помещения, где наблюдается повышенная влажность, также должен быть сформирован в отдельную группу.
Перед тем, как приступить к разделению электромонтажных работ на группы, следует составить план помещения с расположением розеток и мощных электроприборов, арматуры, выключателей. заранее зная, что будут задействованы любые электрические точки подключения, чтобы избежать дальнейших изменений в проводке.
Схема дифференцирования фаз в щетке 380 В квартираКомплект розеток и осветительных приборов рассчитывается от электрической нагрузки для данной серии. Когда, когда мощность всех подключенных блоков превышает допустимую для данной системы скорость, блок делится на два или более, если необходимо, по количеству линий.
Схема автоматического включения при размыкании напряжения 220 вВ помещениях с повышенным уровнем влажности установлена дифференциальная защита от утечки 10 мА. Наиболее подходящий инструмент для установки – автоматический выключатель в сочетании с УЗО или интегрированный защитный блок, выполняющий функции безопасности двух устройств. Защитит цепь от перегрузки, токи короткого замыкания – комбинация кабелей с автоматами:
- Для остальных линий устанавливается дифференциальная система защиты от тока утечки 30 мА.
- Освещение выполнено с кабелем сечением 3х2,5 мм2, автоматическая защита 10 А. Розетки
- лучше выполнить кабелем 3х3,5 мм2 и автоматом защиты на 16 ампер. №
- Потребители мощностью более 3,5 кВт – духовка электрическая, прибор необходимо подключить непосредственно к электрическим кабелям с установкой автоматического выключателя нужного номинала.
онлайн-калькулятор, рассчитайте сечения проводов.
Схема распределения нагрузки в квартире с питанием 220 В квартираВыбирая секцию автоматической защиты и, провода должны быть более нагруженной фазы.Неравномерное распределение фаз нагрузки и неучтенная асимметрия в распределении тока нагрузки, приводит к серьезным ошибкам в выборе сечения проводов, что приводит к перегрузке электрической системы – перегреву, обрыву, риску возгорания. При покупке электрического кабеля рекомендуется выбирать кабели с показателями пожарной безопасности.
деталь, на монтажной плоской панели.
Методика расчета электрической мощности
Для разводки групп разводки при проектировании схем электрических сетей в квартирах, загородных домах, коттеджах, коттеджах и других объектах небольшой площади, в которых напряжение не превышает 15-25 ед. .Он применяет базовый и эффективный метод расчета с использованием таблиц MicrosoftExcel. В резюме такой информации должно быть указано:
- название загрузки;
- напряжение питания;
- количество грузов;
- номинальная мощность, которая используется; Коэффициент спроса
- ;
- значение cos
После ввода всех данных система автоматически пересчитывает предполагаемую энергию и вычислительную мощность.
простых правил, которых рекомендуется придерживаться при заполнении таблицы:
- Введите любой список нагрузки, присутствующий на объекте или оборудовании, которое планируется установить.Грамотность составления таблицы зависит от тщательного выбора показателей и данных, которые заносятся в таблицу.
- Принцип создания таблицы несложный – все стрессовые жилища должны быть собраны в группу, электрическая мощность рассчитывается для каждой группы отдельно. По такому методу мощность будет легче распределять по фазам.
- Все параметры для расчета таблицы, Ее нужно взять из паспортных данных единиц.
- Важно учитывать разницу между распределением тока в однофазной и трехфазной нагрузках.В однофазной нагрузке, соответственно одной фазе нагрузки, в трехфазной нагрузке токи равномерно распределяются по трем фазам. Исключение составляют показатели загрузки мощностей и уровня спроса.
Расчет однофазного и трехфазного напряжения производится по разным формулам.
Формула для однофазной нагрузки: I = W * 1000 / U / N,
где I – ток нагрузки А.
Вт – номинальная мощность прибора в кВт.
U – напряжение фазное 220 В.
N – количество устройств, входящих в группу.
Формула для 3-х фазной нагрузки: I = W * 1000 / (In * 1,74),
где I – ток нагрузки А.
Вт – мощность электронного блока кВт.
U – сетевое напряжение 380 В.
Таблица расчета необходимого сечения провода в зависимости от нагрузки
сечение кабеля, мм 2 | разомкнутая проводка | Прокладка в каналах | ||||||||||
медь | алюминий | медь | алюминий | |||||||||
текущий | Мощность, кВт | текущий | Мощность, кВт | текущий | Мощность, кВт | текущий | Мощность, кВт | |||||
А | 220АТ | 380АТ | А | 220АТ | 380AT | А | 220АТ | 380AT | А | 220АТ | 380AT | |
0,5 | 11 | 2,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
0,75 | 15 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,0 | 17 | 3,7 | 6,4 | – | – | 14 | 3,0 | 5,3 | – | – | – | |
1,5 | 23 | 5,0 | 8,7 | – | – | 15 | 3,3 | 5,7 | – | – | – | |
2,0 | 26 | 5,7 | 9,8 | 21 | 4,6 | 7,9 | 19 | 4,1 | 7,2 | 14,0 | 3,0 | 5,3 |
2,5 | 30 | 6,6 | 11,0 | 24 | 5,2 | 9,1 | 21 | 4,6 | 7,9 | 16,0 | 3,5 | 6,0 |
4,0 | 41 | 9,0 | 15,0 | 32 | 7,0 | 12,0 | 27 | 5,9 | 10,0 | 21,0 | 4,6 | 7,9 |
6,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 39 | 8,5 | 14,0 | 34 | 7,4 | 12,0 | 26,0 | 5,7 | 9,8 |
10,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 60 | 13,0 | 22,0 | 50 | 11,0 | 19,0 | 38,0 | 8,3 | 14,0 |
16,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 75 | 16,0 | 28,0 | 80 | 17,0 | 30,0 | 55,0 | 12,0 | 20,0 |
25,0 | 140 | 30,0 | 53,0 | 105 | 23,0 | 39,0 | 100 | 22,0 | 38,0 | 65,0 | 14,0 | 24,0 |
35,0 | 170 | 37,0 | 64,0 | 130 | 28,0 | 49,0 | 135 | 29,0 | 51,0 | 75,0 | 16,0 | 28,0 |
Таблица мощности, тока и сечения материалов кабеля-жила
Сечение жилы, мм | МЕДЬ | |||
Напряжение, 220 В | Напряжение, 380 В | |||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
вывод
Процесс разделения электрических кабелей на блоки позволяет распределять энергию и тем самым обеспечивать безопасную работу.Необходимо произвести расчет тока нагрузки для комплекта розеток и освещения, при необходимости сплит-блока на 2 и более. В связи с разделением электропроводки на группы понадобится большой электрический щит на 24 или 36 расчетных модулей. далее воспользуйтесь калькулятором для расчета сечения провода.
Видео:
Видео:
Видео:
линий 380 вольт.Условия «ПУЭ»
Как обычно, в начале главы скучные термины. Однако без них понять что-то в дальнейшей презентации (а тем более в ЭМИ) будет просто невозможно.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) – совокупность конструкций, аппаратов и устройств, устанавливаемых на вводе подводящей линии в здание или в его отдельную часть. Устройство ввода, которое также включает в себя аппараты и устройства исходящих линий, называется распределительным вводом (ASU).
7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) – распределительный щит, через который осуществляется электроснабжение всего здания или его изолированной части. Роль главного распределительного щита может выполнять ВРУ или щитовые подстанции низкого напряжения.
7.1.5. Пункт распределения (РП) – устройство, в котором установлены устройства защиты и коммутационные аппараты (или только устройства защиты) для отдельных потребителей электроэнергии или их групп (электродвигатели, групповые щиты).
7.1.6. Групповой щит – устройство, в котором устанавливаются устройства защиты и коммутационные аппараты (или только устройства защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных потребителей электроэнергии.
7.1.7. Квартирная панель – групповая панель, устанавливаемая в квартире и предназначенная для подключения к сети питающих светильников, розеток и стационарных электроприемников квартиры.
7.1.8. Напольный распределительный щит – щит, устанавливаемый на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитов.
7.1.9. Помещение электрощита – помещение, доступное только квалифицированному обслуживающему персоналу, в котором установлены ВН, ВРУ, главный распределительный щит и другие распределительные устройства.
7.1.10. Сеть электроснабжения – сеть от КРУЭ или ответвления от ЛЭП до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть – сеть от ВУ, ВРУ, ЦРТ до точек распределения и панелей.
7.1.12. Групповая сеть – это сеть от экранов и точек распределения до арматуры, розеток и других электроприборов.
Сетевое устройство 220/380 В
Надежное питание для сети передачи данных является важным компонентом долгой и успешной работы.Наиболее распространены в России трехфазная сеть с напряжением 380 вольт, и однофазная сеть с получаемым от нее напряжением 220 вольт. Классическую схему можно увидеть на следующем рисунке:
Рис. 4.1. Сеть 220/380 Вольт.
Три фазы (A, B, C) имеют разность напряжений между собой 380 вольт (если мы берем мгновенное значение), и каждая из фаз имеет потенциал 220 вольт относительно нуля (N). Соответственно, если необходимо получить однофазное питание, один из проводов следует подключить к фазе, а другой к нулю (обычно к корпусу распределительного щита).
Напротив, питание от двух фаз почти не используется. Более того, подключение устройства 220 В к двум фазам может навсегда его вывести из строя.
Если использовать сетевой жаргон, то можно сказать, что трехфазные линии являются основой электросети. Все магистральные каналы, вплоть до входов в здания (этажи, отсеки, цеха) выполнены по трехфазной схеме. Запитываются и некоторые мощные потребители – асинхронные электродвигатели, большие нагреватели и т. Д. Но для питания активного сетевого оборудования такой способ подключения практически не используется.
Однако на этом внешняя простота построения электросети заканчивается. Если фазные жилы всегда одинаковые, то по типам заземления удобно различать следующие схемы: TN-S, TN-S, TN-S-S, TT, IT. Такая запись в ПУЭ практически не используется, а в русской литературе встречается редко. Однако в связи с активным расширением европейских норм он все чаще применяется на практике.
В этом типе записи первая буква определяет тип заземления источника питания.«Т» означает прямое соединение источника питания нейтрали с землей, а в варианте «I» все токоведущие части изолированы от земли (последний вариант является экзотикой для России).
Вторая буква указывает на тип заземления открытых токопроводящих частей (например, корпуса электрощита): «Т» – прямое подключение к земле, независимо от способа заземления источника питания; «N» – сообщение открытых токопроводящих частей с точкой заземления источника питания.
В последнем случае различают характер этого подключения, точнее, устройство нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.В варианте «S» функции как нулевого рабочего (N), так и нулевого защитного (PE) проводника выполняются отдельными проводниками, «C» – используется один общий провод (PEN).
Кроме того, схемы можно комбинировать, например, с TN-S-S, когда внутреннее оборудование выполнено по схеме TN-S, а внешнее остается в версии TN-C.
Рис. 4.2. Варианты TN-C, TN-S, TN-S-S.
Трудно сказать наверняка, почему схема TN-S нашла свое применение в России.Возможно, невысокая стоимость сыграла свою роль, а электробезопасность в советское время стояла далеко не на первом месте. Но сегодня более 90% электрических сетей построено именно по этой схеме.
Повсеместное использование общего проводника (PEN) даже повлекло за собой распространение термина «заземление» – именно так заземление называется «в цепи TN-C».
Но к этому вопросу мы еще вернемся ниже, уже исходя из рекомендаций отечественного ПУЭ.
Элементная база электрической сети.
В общем, реальная сеть может иметь очень сложную и запутанную конфигурацию. А вот классическая «упрощенная» схема выглядит так:
Рис. 4.3. Типовая схема электросети.
На рисунке наиболее распространенная на сегодняшний день версия TN-S-S, позволяющая обеспечить достаточный уровень электробезопасности в сети без коренной реконструкции последней.
От внешнего ввода кабель подводится к главному выключателю (3 фазы), затем разводится на группы потребителей, каждая из которых имеет свой автоматический выключатель, и защиту в виде УЗО и ДПН.
Можно выделить следующие элементы электросети:
1. Автоматические выключатели. Устройства простые, состоят из переключателя и предохранителя. Они бывают с электромагнитными, тепловыми и комбинированными расцепителями.
В случае использования электромагнитного расцепителя срабатывание происходит при прохождении через обмотку тока выше определенного значения. Такие машины защищают сеть от короткого замыкания. Тепловой расцепитель более простой – биметаллическая пластина разрывает цепь, меняя форму при нагревании, и служит для защиты от длительной перегрузки.
Следует отметить, что деление во многом условно, особенно сейчас распространены комбинированные типы устройств.
2. УЗО – устройство защитного отключения, принцип действия которого основан на втором законе Кирхгофа (алгебраическая сумма токов в каждом узле равна нулю). Поскольку токи утечки неизбежно возникают при повреждении изоляции, при прикосновении человека к токоведущему проводу и других явлениях, угрожающих безопасности, их можно отследить и отключить линию.
Фиг.4.4. Устройство остаточного тока
Таким образом, УЗО можно и нужно рассматривать как простой и надежный способ защиты от поражения электрическим током. Но есть и отрицательные моменты в использовании подобных устройств.
Установка УЗО на линиях питания телекоммуникационного и компьютерного оборудования может привести к нарушению связи, потере данных и даже повреждению оборудования. Поэтому п. 7.1.81 ПУЭ прямо запрещает использование УЗО для потребителей электроэнергии, отключение которых может привести к опасным для потребителей ситуациям (классический пример – пожарная сигнализация).
Понятно, что сбой связи также можно рассматривать как аварийную и неприемлемую ситуацию. И попробуйте защитить мощность узлов связи другими способами (хотя бывают случаи, когда с энергонадзором сложно поспорить).
3. Автоматическая защита от перенапряжения (ДПН). Принцип работы прост – при превышении питающим напряжением порогового значения (обычно 260 В) ДПН отключает потребителя от перенапряжения (или дает команду на отключение УЗО).
4. Кабели, как без них. Для начала сечение проводника можно определить исходя из силы тока – не более 10 Ампер на 1 кв. мм (точнее нужно смотреть в специальных таблицах). Ток можно рассчитать как I = P / 220 для однофазной сети, где P – суммарная мощность потребителей.
Проводники могут быть однопроволочными и многопроволочными. Многожильные провода обычно используются в случаях, когда требуется гибкость или мобильность (временное хранение, переноска, удлинители).Однопроводные используются для фиксированных подключений, стационарной проводки. Многожильные более дорогие, имеют чуть больший диаметр, плохо закрепляются в болтовых соединениях.
Следующим по важности параметром можно назвать материал проводов. В любой ситуации рекомендуется медный кабель; алюминий нежелателен. В индустрии компьютерных сетей и провайдеров просто нет задач, на которые влияет низкая стоимость алюминиевых проводов.
Напряжение питания в РФ однофазное 220 В, трехфазное 380 В.50 Гц. Это почему. Электрический жаргон и здравый смысл.
Во-первых, почему напряжение питания в электрических сетях переменное, а не постоянное ? Первые генераторы в конце 19 века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) Не понял, что создание переменной во время генерации и исправление ее, если необходимо, в точках потребления было проще, чем создание константы во время генерации и рождение переменной в точках потребления. точки потребления.
Во-вторых, почему 50 Гц ? Да, именно так было с немцами в начале 20 века.Здесь нет особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. ()
В-третьих, почему в передающих сетях (ЛЭП) очень высокое напряжение ? Есть смысл, если вспомнить, тогда: потери мощности при транспортировке d (P) = I 2 * R, а общая передаваемая мощность P = I * U. Доля потерь от общей мощности составляет выражается как d (P) / P = I * R / U. Минимальная доля общих потерь мощности, т.е. будет при максимальном напряжении. Трехфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:
- от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) – сверхвысокие
- 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ – сверхвысокие
- 220 кВ, 110 кВ – ВН, высокое напряжение
- 35 кВ – СН-1, среднее первое напряжение
- 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ – ЦЗ-2, среднее второе напряжение
- 0.4 кВ, 220 В, 110 В и ниже – НН, низкое напряжение.
Четвертый: какое номинальное обозначение B = «Вольт» (A = «Ампер») в цепях переменного напряжения (тока) ? Это эффективное = эффективное = действующее значение = среднеквадратичное значение напряжения (тока), т.е. такое значение постоянного напряжения (тока), которое даст такую же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Индикация вольтметров и амперметров дает именно это значение. Максимальные значения амплитуды (например, с осциллографа) по модулю всегда выше действующего.
Пятое, почему в потребительских сетях ниже напряжение? Это тоже имеет смысл. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью. А потом менять было нечего.
Что такое «Трехфазное напряжение 380 В и однофазное 220 В» ? Вот это внимание. Собственно говоря, в большинстве случаев (но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ подразумевается сеть 220 / 380В (изредка бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В !!!).Неверное, но встречающееся обозначение: 380 / 220V; 220/127 В; 660/380 В !!! Итак, тогда мы говорим об обычной сети 220/380 Вольт, для работы с остальными – вам лучше быть электриком. Итак для такой сети:
- Наша домашняя (РФ и СНГ …) сеть составляет 220/380 В-50 Гц, в Европе 230/400 В-50 Гц (240/420 В-50 Гц в Италии и Испании), в США – частота 60 Гц и номинальные значения. вообще разные
- К вам придет минимум 4 провода: 3 линейных («фазы») и одна нейтраль (не обязательно с нулевым потенциалом !!!) – если у вас всего 3 линейных провода, лучше вызвать электрика.
- 220В – действующее напряжение между любой из «фаз» = линейный провод и нейтраль (фазное напряжение). Нейтраль не ноль!
- 380В – действующее значение между любыми двумя «фазами» = линейные жилы (линейное напряжение)
Проект DPVA.info предупреждает: если вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (см. ПУЭ), лучше не начинать самостоятельно.
- Нейтраль (всех видов) не обязательно имеет нулевой потенциал.Качество питающего напряжения на практике не соответствует никаким нормам, но должно соответствовать ГОСТ 13109-97 «Энергия электрическая. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в общих системах электроснабжения» (никто не виноват … )
- Автоматические выключатели (тепловые и короткие) защищают цепь от перегрузки и пожара, а не вас – от поражения электрическим током
- Заземление не обязательно имеет низкое сопротивление (т.е. спасает от поражения электрическим током).
- Точки с нулевым потенциалом могут иметь бесконечно высокое сопротивление.
- УЗО, установленное в щитке питания, не защищает от поражения электрическим током от гальванически изолированной цепи, питаемой от этого экрана.
Обдумайте свои действия, с этой неисправностью, причину, а также возможные меры по ее предотвращению и устранению.
Электропроводка вас ни разу не подвела, и вы никогда не вникали в тонкости электромонтажа, ну и, конечно же, по любой проблеме с электричеством вы вызывали профессионального электрика, ничего не трогая, и ждали, пока он все исправит.Это не всегда полезно для ваших электроприборов. В некоторых случаях лучше знать симптомы неисправности проводки, чтобы своевременно и правильно реагировать на те или иные непредвиденные обстоятельства в электрической сети.
Одна из серьезных проблем с проводкой, такая как высокое напряжение (вместо 220 вольт 380 ), требует немедленного реагирования. В лучшем случае сгорит вся электроника и бытовая техника, в худшем – пожар.
Предположим, вы сидите в квартире и отдыхаете.Вдруг люстра загорелась вдвое ярче, и в ней одна за другой стали лопать лампочки, холодильник зарычал, как медведь. Бросьте все и вытащите из сети все свои дорогие электроприборы и выключите домашние электрические машины. В вашей квартире вместо 220 вольт включено 380 вольт. Правильное и самое надежное действие в этой ситуации – отключить в распределительном щите все квартирные электрические машины. Лучше знать, какие автоматические выключатели отключают электричество в вашей квартире, чтобы не отключать электричество у соседей.
Так откуда у вас в квартире 380 вольт вместо 220 вольт? Вопрос конечно интересный.
Вариант 1:
В чем причина такого опасного отключения электроэнергии?
Разберем причину, она проста. На вашей лестничной клетке в щите перегорел главный нейтральный провод. К основному нулевому проводу подключены нули всех квартир. Предположим, что фаза 1 входит в вашу квартиру, а другая фаза, отличная от вашей, переносится в соседнюю квартиру, назовем ее фазой 2.Через любое устройство (например, лампочку) фаза 2 проходит по соседней квартире до нуля на подъезде и по вашему «нулевому» проводу идет в вашу квартиру. Получается, что ваша Phase1 приходит в квартиру по нулевому проводу, а не по нулевому (так как основной нулевой провод сгорел) Phase2. Для справки: напряжение – это разность потенциалов между двумя точками, напряжение между двумя фазами составляет 380 вольт.
У вас в розетке две фазы – 380 В и начинает перегорать вся техника, так как она рассчитана на 220 вольт.
Этого можно избежать, если провести. проверьте проводку в распределительном щите . Избегайте всех зажимных винтов, снимайте их раз в год. Винты могут ослабнуть. Саморазматывание происходит из-за разницы температур. От тепла и холода винты расширяются и сжимаются, и винт постепенно самовращается. Это, кстати, касается не только электрических соединений, но и всех болтовых соединений. Если болт, через который проходит электричество, недокрут, он начинает греться. При увеличении нагрузки закрепленный этим болтом электропровод начинает плавиться, в результате провод сгорает.
Квартиру можно защитить электрической автоматикой. Можно и даже нужно на входе в квартиру, или в квартирном электрощите поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Реле контролирует, не слишком ли высокое напряжение, и с помощью контакторов отключает его. Такую схему в электрощите может собрать профессиональный электрик. В то же время другая электроавтоматика, такая как устройство защитного отключения (УЗО), не поможет.
Чаще всего это происходит по вине электромонтера-жулика; при электромонтаже не затягивал зажимной винт, которым в щитке крепится основной нулевой провод. Конечно, все причины идут изначально, но и в процессе эксплуатации электропроводки нельзя забывать о ее профилактике.
Вот основные правила, позволяющие избежать неисправностей в проводке: качественная проводка; профилактика электропроводки; установка защитной электроавтоматики на все случаи отключения электроэнергии.
Вариант 2:
Как правило, в магазине, офисе, даче выходит из строя 380 вольт. Если основной ноль пропал или перегорел, то через любое устройство (лампочку) фаза2 поступает на нулевой блок, а оттуда – на розетки, подключенные к фазе1. Варианты причин и действий такие же, как и в первом случае. Опять же, вы можете поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения, чтобы защитить вашу электрическую сеть.
Вариант 3 ::
Он самый неизвестный и редкий, но от этого не менее опасный.
Как правило, в коттедже одна компания занимается электрикой, вторая – пожарной сигнализацией, третья – кондиционером, четвертая – телевизионной антенной, кто-то тянет компьютерную сеть … Это опасность.
Возьмем компьютерную сеть. Он соединен между собой молотковыми проводами. Оказывается, компьютер на первом этаже подключен к фазе 1, а компьютер на втором этаже – к фазе 2, и вместе они соединены небольшими проводами. С кондиционерами и телевизорами такая же ситуация.Что могло случиться? В моей практике компьютерные сети сгорели именно из-за этого. В принципе, этого не должно происходить. Сигнальные провода не протекают переменным током или протекают, но очень слабые. Так
в ситуации, когда нет заземления или при неисправности оборудования, плюс человек во время работы всей сети пытается подключить этот сигнальный провод между двумя компьютерами на разных фазах, между ними образуется напряжение 380 вольт. Для справки: напряжение – это разность потенциалов между двумя точками.В этом случае перегорает компьютер или сигнальный провод. Бывает редко, но бывает. Как правило, если компания делает электромонтаж, она старается обеспечить питание компьютерной сети, кондиционеров и телевизоров от одноименных фаз. Фазы при электромонтаже отмечены разными цветами. От одной фазы необходимо запитать все устройства этой сети.
Для закрепления первой формы электропроводка Конечно нужен электрик профессионал, неподготовленному человеку что-то делать в электрощите я бы не советовал, тем более что там не 220 а 380 вольт.Прибывший электрик должен выключить все машины на площадке, при необходимости выключить весь подъезд. Зачистите основной нейтральный провод и нейтральный провод квартиры и подключите их к надежному болтовому соединению. После этого можно включать все машины – проблема устранена.
Наверное, многим известны случаи, когда в обычной домашней электросети внезапно повышается напряжение почти до 380 вольт, что выводит из строя большинство электроприборов.Многие наверняка слышали о таких случаях от знакомых, а некоторые сами страдали от них. Из-за того, что большинство людей не понимают причин этого явления, они начинают предполагать, что где-то какой-то электрик случайно перепутал провода и подал на них неправильное напряжение. И тут начинается поиск виноватых, который не может дать правильный результат без понимания истинной причины неисправности. На самом деле, чтобы в розетках появилось повышенное напряжение, совершенно не обязательно в этот момент выполнять какие-либо действия и что-то путать.Истинной причиной такой неисправности является либо естественный износ проводки, либо ее недостаточно качественный монтаж, причем выполняемый задолго до возникновения неисправности.
Чтобы понять, как возникает эта неисправность, вы должны сначала изучить, как электричество обычно попадает к потребителю. Как правило, электропроводка, состоящая из двух проводов, по которым подается напряжение 220 вольт, существует исключительно на самом последнем участке пути к потребителю.Например, на сайте после группового щита с автоматами и электросчетчиками. А до этого щита электричество передается от поставщика по трехфазной электросети. Именно такая электрическая сеть является наиболее распространенным способом передачи электроэнергии, а не двухпроводная сеть с напряжением 220 вольт.
Как работает трехфазная сеть? В трехфазной сети электричество передается по четырем проводам. Три из них называются фазами (например, A, B и C), а четвертый – нулевым проводом.Если не вдаваться в непонятные подробности со сдвигом фаз, то достаточно понять простой факт – между нейтральным проводником и любой из фаз напряжение 220 вольт, а между любыми двумя фазами – 380 вольт.
Потребители подключаются к такой сети очень просто: одна квартира подключается к нулевому проводу и фазе А, следующая квартира подключается к нулевому проводу и фазе В, другая квартира подключается к нулевому проводу и фазе С. Схема распределения потребителей по фазам может быть разной, но она всегда преследует одну цель – максимально равномерно распределить потребителей по трем фазам, по возможности не допуская попадания более одной фазы в одну квартиру.Таким образом, без трансформаторов и других устройств в каждой квартире есть два провода, напряжение между которыми 220 вольт. А про напряжение 380 вольт многие потребители вообще ничего не знают.
Теперь предположим, что на участке от электрического щита до поставщика произошла неисправность в проводке – обрыв какой-то провод. Если отключить какую-либо из фаз, то все просто – напряжения в какой-либо группе квартир просто не будет и ничего страшного не произойдет. Самое интересное начинается, если в нулевом проводе происходит обрыв.
Подумайте, что происходит, когда нейтральный проводник обрывается в области от электрического щита до поставщика электроэнергии. В каждой из квартир есть определенное количество электроприборов, включенных в сеть. Все электроприборы внутри квартиры подключаются параллельно друг другу и могут считаться одной общей нагрузкой. Эта общая нагрузка подключена к одной из фаз и нулевому проводу. Те. в квартире, подключенной к фазе A, есть нагрузка A, в квартире, подключенной к фазе B, – нагрузка B, а в квартире, подключенной к фазе C, – нагрузка C.Все эти нагрузки подключаются к нулевому проводу в щите, который из-за обрыва линии больше нигде не соединяется, и в данном случае это исключительно место соединения нагрузок между собой. А теперь представьте, что домовладельцы предусмотрительно вышли из дома, отключив от сети все электроприборы. В квартире Б кто-то работает с маломощным ноутбуком, а в квартире А кто-то включил мощный электрочайник.
Теперь оказалось, что ноутбук подключен к фазе B и нулевому проводу, а чайник подключен к тому же нулевому проводу и фазе A.Но нейтральный провод за экраном обрезан и больше нигде не подключается, т.е. только подключает ноутбук к чайнику. Получается, что ноутбук соединен последовательно с чайником, и вместе они подключены к двум разным фазам A и B. Но мы знаем, что между фазами A и B напряжение составляет 380 вольт! Как будет распределяться напряжение между ноутбуком и чайником?
Если бы мощность чайника была равна мощности ноутбука, то напряжение делилось бы между ними поровну и составило бы половину от 380 вольт на каждом из них.Но чайник в десять раз мощнее ноутбука, то есть один чайник равен двум десяткам параллельно подключенных ноутбуков. А с точки зрения одного ноутбука чайник – это почти то же самое, что просто кусок провода. Таким образом, напряжение на этих двух устройствах будет делиться обратно пропорционально их мощности – на мощном устройстве напряжение будет небольшим, а на маломощном – наоборот, большим. В этом случае напряжение на ноутбуке будет в десятки раз больше, чем на чайнике, и составит значение, очень близкое к 380 вольт.Понятно, что в этом случае практически гарантированно выйдет из строя блок питания.
Описанное явление опасно не только тем, что приводит к поломке самих электроприборов, но и тем, что может привести к возгоранию. Например, современные электронные устройства в большом количестве содержат электролитические конденсаторы. При повышении напряжения на таком конденсаторе он взрывается, и взрыв может сопровождаться брызгами горючего электролита и искрой, от которой этот электролит вполне может воспламениться.
Как уберечься от таких неприятностей? Есть два способа сделать это. Первый из них, хотя он не всегда может защитить ваш дом и ваши электроприборы, но он практически ничего не стоит – при выходе из дома физически отключите как можно больше электроприборов от сети. Очень много современных электронных устройств – телевизоры, компьютеры, принтеры и т. Д. У них нет физического выключателя, и они остаются под напряжением даже в выключенном состоянии. При резком повышении напряжения эти электроприборы могут не только выйти из строя, но и стать причиной возгорания.А к тому же телевизору или принтеру можно быть абсолютно спокойным, если вы выйдете из дома и выдернете шнур из розетки.
Второй способ немного сложнее и дороже, но и эффективнее. Он состоит из установки в вашем электрическом щите, помимо обычных автоматов и УЗО (УЗО защищают от поражения электрическим током, но не защищают от повышения напряжения), специального устройства защиты от перенапряжения. Это устройство называется реле напряжения РБУЗ! Это устройство автоматически отключит напряжение в вашей домашней электросети, когда оно поднимется выше 265 вольт или упадет ниже 170 вольт, и автоматически включит его, когда напряжение вернется в норму.
Слышали ли вы когда-нибудь рассказы электриков о том, что в вашем доме произошел прорыв, что в одном из домов сразу перегорели лампочки, телевизоры, микроволновые печи, а также другие дорогие электроприборы, которым «повезло» получить 380 вольт? Никто не застрахован от обрыва или сгорания нулевого проводника, поэтому разумно было бы знать природу этого явления, причины аварийных ситуаций, а также способы защиты электроприборов.
Чтобы ответить на этот вопрос, кратко рассмотрим систему электроснабжения многоквартирного дома. Фактически, вся электроэнергия, которую обеспечивает дом, имеет 3 фазы: фаза A, фаза B и, конечно же, фаза C. Величина эффективного напряжения между любой парой фаз составляет 380 вольт. Согласно схеме соединения обмоток питающего трансформатора все фазы сводятся к одной точке, которая называется нулевой. Значение эффективного напряжения между любой фазой и нулем составляет 220 вольт.
В любом многоквартирном доме питание производится путем равномерного распределения трехфазной линии по всем квартирам в подъезде. Например, если в подъезде 60 квартир, то первые 20 квартир питаются от фазы A, вторые – от фазы B, третьи – от фазы C. Все распределение энергии сбалансировано и очень равномерно. Если бы все люди были роботами, включающими и выключающими электроприборы так, чтобы нагрузка на всех трех фазах была одинаковой, то наличие нулевого проводника в принципе не требовалось бы.Это легко проверить, выполнив простой школьный опыт с тремя лампочками мощностью 40 Вт, подключенными по схеме звезды в трехфазной сети. В такой идеализированной цепи потребления все токи от 3-х фаз, сходящихся в нулевой точке, взаимно компенсируются, что дает возможность либо использовать нулевой провод с малым сечением, либо отказаться от него. Фактически, если нагрузка одинакова в трех фазах, то нулевой провод не нужен. В реальной жизни этого, естественно, не происходит. Например, в одной квартире подъезда может гореть одна лампа, во второй – телевизор работает, в третьей – вообще все выключено.Именно такое неравномерное распределение нагрузки по фазным цепям приводит к образованию нескомпенсированного тока, который должен проходить по нейтральному проводнику. Если сгорает, обрывается нейтральный проводник, то в одной из квартир, как правило, с наименьшим энергопотреблением в розетках появляются не обычные 220 Вольт, а 380 Вольт, «убивающие» всю бытовую электронику. Напротив, в квартирах, где потребляемая мощность была максимальной, происходит падение напряжения. Естественно, что соседи в этом не виноваты, ведь они не обязаны согласовывать с вами, когда включать электроприборы, а когда нет.Чтобы не допустить такого неприятного исхода, необходимо, во-первых, проверить надежность электрического контакта нулевого проводника, а во-вторых, установить средства индивидуальной защиты, которые быстро отключат нагрузку в вашем доме, если напряжение поднимется выше 270 вольт. . Практика показывает, что даже обычный стабилизатор напряжения, установленный на компьютере и телевизоре, может избавить вас от дорогостоящего ремонта.
Как и где обрывается нейтральный провод
Существует две основные причины, по которым нейтральный провод сгорает или обрывается: 1 – недостаточный гальванический контакт нейтрального проводника в точках соединения, 2 – чрезмерный нескомпенсированный ток, протекающий по нулевой линии.Автономные импульсные скачки напряжения в сети, исходящие от компьютеров с дешевыми блоками питания, внезапное переключение мощных нагрузок только одной из фаз могут привести к перегоранию нейтрального провода. Обрыв провода происходит, как правило, в слабых местах – в плохо спаянных контактах, перекрутках, не советующих ПУЭ. Как говорится, где тонко, там и рвется.
Как защитить наши электроприборы
Помните, что скачки высокого напряжения (выше 270 Вольт) и просадки (ниже 120 Вольт) опасны для сложной электроники.Как правило, при несоблюдении текущего напряжения нарушаются импульсные блоки питания. Самый идеальный вариант защиты – это приобрести специальное реле контроля напряжения. Такое реле моментально отключает всю домашнюю нагрузку в те моменты, когда значение действующего напряжения выходит за допустимые пределы.
Мужской IP68 5A 380V.AC Высоковольтный круглый автомобильный разъем питания 7-полюсный авиационный штекер-розетка 7-контактный, панель Moun SD13 7-контактный водонепроницаемый разъем
Мужской IP68 5A 380V.Круглый автомобильный разъем переменного тока высокого напряжения, 7-полюсный авиационный штекер, розетка, 7-контактный, панель Moun SD13, 7-контактный водонепроницаемый разъем
Купите мужскую повседневную приталенную классическую рубашку с длинным рукавом XTAPAN и другие повседневные рубашки на пуговицах в магазине ECOGARD XA7039 Премиум Воздушный фильтр двигателя для Volkswagen Passat / Audi A6 Quattro. Телескопическая чаша для дроби, которая компактна и проста в использовании, она ростом примерно с двух человек, один стоит на плечах другого. Длинный рукав Solar Performance легкий.основание и другие необходимые прокладки, проволочная щетка Walter 13C180 со скрученным узлом, пожалуйста, сначала проверьте длинный размер, когда хотите сделать заказ. Эта четырехлучевая муфта серии P изготовлена из нержавеющей стали 303 для увеличения крутящего момента. Убедитесь, что вы даете им понять, как сильно вы их любите, с помощью этих благодарственных открыток. Если вы хотите вернуть свои вещи. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки, если вы являетесь международным клиентом. Получите инопланетянин с Alien Pastease®. Наверху изображена сине-оранжевая птица, сидящая в голубой корзине, наполненной розовыми розами, 1990 Vintage Picture This A Gallery of Applique Projects for.• Водяной знак не отображается при загрузке. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, технология UA Storm обеспечивает водостойкую защиту, оставаясь мягкой и дышащей. Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем продукте или ваш опыт работы с нами в любом случае был не идеальным. Изготовлен из чистой медной проволоки и стали, разработан для людей, которые любят качество и цену. Кроме того, в комплект входит мягкая сторона или сторона петли самоклеящейся липучки для оптимальной подгонки.
Мужской IP68 5A 380V.Круглый автомобильный разъем переменного тока высокого напряжения, 7-полюсный авиационный штекер, розетка, 7-контактный, панель Moun SD13, 7-контактный водонепроницаемый разъем
Абсолютный 8-уровневый комплект алюминиевых направляющих с черной мелкой текстурой. Сменный электродвигатель нагнетателя печи Emerson 1/3 л.с. K55HXJRC-9262. Cofufu, 2 шт., Двухрядная, 4-позиционная клеммная колодка, 600 В, 45 А, Изолированная вилка, лопаточный провод, соединитель, электрический зажим, калибр 22/16, калибр 16/14, калибр 14/12, калибр 12/10, 64 шт., Прозрачные клейкие прокладки бампера, комбинированный комплект из 106 ПК Пакет Круглые, сферические, квадратные стеклянные столешницы Разделочные доски Ящики Рамки для фотографий Звукоизоляция Прозрачные резиновые ножки для дверей шкафа – Сделано в США, Маленький мальчик Стоящий писсуар для приучения к горшку Портативный унитаз для маленьких мальчиков Лягушачий писсуар для приучения к горшку, Инструменты для PEC 262-006 6 дюймов / MM USA Правило жесткой стали 64ths 1/2 мм.читает 32nd 1mm. x 50 футов 1/4 дюйма Шланг Roughneck Шланг для смазки. Moen 172657 Носик ванны 7 3/8 с соединением 1/2 IPS из коллекции Align Матовый никель, Exmark 109-8070 1 шт. Сменный ремень OEM Stens, 1 регулируемый фланец планки скорости подходит для трубы OD 1-3 / 8, двигатель вентиляционного отверстия выхлопной трубы 326628-762 Сменный индуктор тяги печи-носителя OEM. Pico 2924C 22-16 AWG Красный Электропроводка с нейлоновой изоляцией # 8 Лопаточные клеммы 25 в упаковке, Защитные кожухи для пола для ног стула с шерстяными фетровыми подушками Силиконовые подставки для ног стула Квадратные защитные приспособления для пола 20 шт.
Защита от повышенного напряжения в квартире. Что делать при скачках напряжения в квартире и дома. Как подключить устройства от скачков напряжения
Напряжение в электросетях редко бывает стабильным значением 220 вольт, чаще всего ходит с допустимым значением в плюс-минус 10%. Бытовая и компьютерная техника справляется с величиной 200 или 240 вольт, но при возникновении даже кратковременного скачка – техника с большой долей вероятности дает сбой.
Какие бывают перепады напряжения от самих себя и чем они опасны
Прежде всего, перепады напряжения возникают в типовых многоквартирных домах.Питание осуществляется по трем фазам и с помощью распределительного щита ток попадает в каждую квартиру через одну рабочую фазу и нулевой провод. Важно отметить, что «ноль» испытывает наибольшую нагрузку и это плохо – это все обычное дело. Соответственно, когда жильцы включают много бытовой техники одновременно – электричество перегружено. Частое явление – перегорания нулевого провода у основания в щите. Более того, в этот момент соседние квартиры соединяются по фазе и напряжение может подскочить до 380 вольт, что неминуемо приведет к выходу из строя тех устройств, которые не имеют достаточной защиты.
Причин может привести к такой ситуации много, но что характерно – они имеют общий источник. Подстанции, распределяющие электроэнергию, зачастую уже давно морально и технически устарели, а оборудование хотя бы и поддерживается в рабочем состоянии, но зачастую вопрос о его замене не стоит уже несколько десятилетий. Количество бытовых электроприборов стабильно растет, и, соответственно, увеличивается нагрузка на подстанцию. С учетом того, что на момент их строительства маржа рассчитывалась по ставке 4.5 кВт – потребляемая мощность тогда и сейчас составляет существенную разницу.
Состояние электропроводки тоже оставляет желать лучшего. Кроме того, ситуация с горем ремонтников, способных подключить к общей системе работающую электросварку, что значительно увеличит нагрузку на электросеть, у других людей возникнет ситуация с перегрузкой на щите. Хорошо, если в этом случае установлены защитные средства, но если нет надежды на вечную «авошь» – то ситуация с заменой сгоревшей бытовой техники и заметного выключателя в бюджете крайне высока.Благо на рынке представлено большое количество различного оборудования, предназначенного для защиты техники от перепадов напряжения.
Какие основные средства существуют для защиты техники от перепадов напряжения
Неподготовленному человеку сложно разобраться в типах устройств и их назначении, поэтому перед покупкой важно изучить теорию, чтобы иметь представление о том, что именно необходимо приобрести. Современные устройства делятся на несколько типов:
- реле защиты
- Трансформаторы понижающие
- повышающие трансформаторы
- ограничитель перенапряжения,
- многофункциональные устройства защиты, Автоматические выключатели
- , Сетевые фильтры
- .
Стоит рассмотреть назначение и возможности каждого устройства, чтобы составить общую картину обеспечения защиты от перепадов напряжения.
Защитное реле
Это автоматическое устройство, которое срабатывает при падении напряжения в сети. Отключает электрическую цепь от сети в том случае, если управляющий микроконтроллер регистрирует повышение показателей напряжения по сравнению с установленным нормируемым. Нагрузка автоматически подключается к цепи, когда индикаторы напряжения приходят в норму.
Это значение пользователь устанавливает самостоятельно, используя систему управления, а затем контроллер ориентируется на это значение. Поскольку реле не способно выдерживать нагрузки свыше 8 кВт, а показатели для квартир иногда достигают 25 кВт, то реле защиты используется в паре с автоматическим выключателем, который служит основной защитой.
Хорошим примером такого устройства является реле VP-16An от производителя Digitop, которое по сути представляет собой индивидуальный адаптер, способный защитить напрямую подключенное к нему устройство от короткого замыкания и перегрузки.Стоимость такого устройства находится на уровне $ 12
.Трансформатор понижающий и повышающий
Основное назначение трансформаторов, представляющих собой статические преобразователи электрической энергии, – изменение напряжения переменного тока. Эти устройства работают в условиях переменного напряжения и имеют несколько индуктивных обмоток, соединенных друг с другом. В зависимости от соотношения текущего напряжения трансформаторы делятся на повышающие и понижающие:
- В увеличенной первичной обмотке характерно более низкое напряжение и меньшее количество витков, а вторичная наоборот – повышенное.Согласно названию, это устройство увеличивает напряжение и используется для передачи электричества на значительные расстояния.
- Внизу, наоборот, первичная обмотка демонстрирует высокое напряжение и большее количество витков, а вторичная – низкое. Трансформаторы этого типа служат для распределения поступающей электроэнергии потребителям.
Что характерно, трансформатор любого типа используется как понижающий и повышающий, когда они запускаются подачей напряжения в противоположном направлении. В этом случае понижение станет повышающим, и наоборот.
По своей конструкции трансформаторы делятся на два типа:
У первой разновидности есть бак, в котором находится трансформаторное масло. Он служит хорошим изолятором и одновременно охлаждающим агентом для магнитопровода с обмотками. Как правило, именно такие типы чаще используются на подстанциях.
Сухие трансформаторы имеют пассивное воздушное охлаждение и устанавливаются в жилых помещениях и на промышленных объектах. Воздушное охлаждение позволяет избежать проблемы, связанной с герметичностью масляного бака, но этот метод менее эффективен.
Если говорить грубо, то понижающий трансформатор нужен для того, чтобы в дом 220 вольт с учетом погрешности. Недопустимо подавать на потребителя сразу высокое напряжение от подстанции, а потому для этих целей и служит трансформатор.
Низкие трансформаторы бытового назначения не отличаются высокой ценой. Стоимость модели Ятп-025, способной снизить входное значение с 220 до 12 вольт, составляет 30 долларов, модель, способная снизить входящие 380 до 220, будет стоить дороже, в среднем от 130 9000 долларов США3.
Регулятор напряжения
Это устройство предназначено для поддержания определенного уровня напряжения на выходе.Работа стабилизатора позволяет защитить оборудование от нестабильного электричества и помех, а также сбоев в сети.
Такое оборудование применяется, когда есть смысл защитить бытовые электроприборы и компьютерную технику от падений и скачков напряжения. В случае их возникновения стабилизатор отключит внутреннюю сеть и подключенные к ней устройства до тех пор, пока значение напряжения не придет в норму.
Использование стабилизаторов позволяет получить определенные преимущества:
- защита от скачков и падений напряжения,
- устранение электромагнитных помех
- защита от короткого замыкания,
- Защита телефонных линий от разрывов и помех на линии,
- более низкая цена по сравнению с другими средствами защиты.
Современные стабилизаторы переменного напряжения, которые используются в быту, условно делятся на следующие разновидности:
- механический с сервоприводом,
- электронный
- реле
- гибрид
- компенсационная Модель
выпускают в двух вариантах исполнения: однофазном и трехфазном, мощность самая разнообразная – от сотен ватт до нескольких мегаватт. Важной отличительной особенностью качественного стабилизатора будет его скорость изменения уровня напряжения.Как правило, ответ происходит в течение нескольких миллисекунд. Вторым важным фактором стабилизатора является точность его выходного напряжения. Значение не должно колебаться в пределах более 10% от номинала.
Оптимален при выборе модели стабилизаторов, способной выдерживать десятикратные перегрузки, и для которой нет необходимости рассчитывать запас мощности.
Устройство защиты многофункциональное
В первую очередь это устройство предназначено для отключения оборудования в случае, когда сетевое напряжение выдается за допустимые значения минимального показателя в 160 В или максимального в 280.Устройство состоит из комбинированного магнитного реле и регулятора напряжения. К ним подключается защитный варистор, который при возникновении импульсов высокого напряжения в сети отключает их до установленного безопасного значения. Особенностью этого устройства является режим работы и действия, которые устройство производит:
- При повышении напряжения и мощности до допустимых пределов отключается от питания. При этом запускается таймер, который отсчитывает время повторного включения. В том случае, если во время ожидания произойдет еще один скачок – тогда таймер сбрасывается и отсчет времени начинается заново.
- При пониженном питании устройство защиты начинает отсчет задержки. В том случае, если по истечении времени уровень напряжения не вернется в норму – произойдет отключение, если снижение было кратковременным, устройство продолжит контролировать уровень нагрузки.
Такое решение позволяет обеспечить хорошую защиту от импульсов, а также контролировать качество напряжения, которое подается на подключенное оборудование.
Важно помнить, что УЗМ не в состоянии заменить другие средства защиты, поэтому его чаще используют как комплексное решение проблемы.
Выключатели автоматические
Это один из самых распространенных видов решений, обеспечивающих защиту квартиры или офиса от перепадов напряжения. Переключатель, который еще называют «автоматом», контролирует силу тока в цепи, при этом не допуская появления переполнений, сила которых превышает допустимое для проводки значение. Как правило, срабатывает при превышении сетевой нагрузки подключенной сети или при кратковременном замыкании.
Устройство запускается расцепителями, использованными в его конструкции, двух видов:
Thermal состоит из биметаллической пластины, четко реагирующей на изменение тока, протекающего через нее.При ненужном нагреве пластина освобождает специальную пружину, которая выключает машину.
Электромагнит имеет такой же принцип работы, с той лишь разницей, что используется катушка с магнитопроводом, который при превышении нагрузки освобождает пружину.
Наиболее оптимально использовать автоматы в сочетании с устройством защитного отключения, контролирующим ток утечки. УзО также находится под защитой машины и всегда устанавливается после защитного выключателя.Подобная комбинация называется дифференциальным автоматом. Выгода от установки устройства состоит в более простой установке и сохранении схемы в распредвале.
Сетевые фильтры
Эти устройства представляют собой удлинитель с большим количеством розеток и кнопкой включения. По сути, его чаще используют как расширение и место для подключения персонального компьютера. Благодаря наличию варистора сетевой фильтр способен защитить включенное в него электрооборудование и подавить высокочастотные помехи.
В случае высокочастотного импульса сопротивление варистора падает, из-за чего избыточный электрический импульс преобразуется в тепловой. Такое решение позволит обеспечить дополнительную защиту оборудования, но не нужно слишком полагаться на сетевой фильтр. Его приобретение целесообразно прежде всего в качестве удлинителя, для обеспечения сохранности оборудования необходимо обращать внимание на полноценные устройства защиты.
Источники бесперебойного питания
Такие устройства используются в первую очередь для тех устройств, внезапное отключение питания которых может нанести вред работе, то есть компьютерам.Это оборудование рассчитано на бесперебойное питание, а благодаря встроенному аккумулятору они способны обеспечить работу компьютера от одной минуты до нескольких часов.
В первую очередь они приобретаются для того, чтобы «выиграть время» при внезапном отключении электричества, что позволит вам сохранять все необходимые данные и выполняемые операции на компьютере. Внутреннее устройство бесперебойно аналогично стабилизаторам, разница видна только в наличии свинцового аккумулятора.
Тем не менее, специалисты рекомендуют покупать ИБП, если необходимо сохранить данные, по всем параметрам они уступают стабилизаторам. Главный недостаток большинства IPB – включение при пониженном напряжении и недостаточная чувствительность при повышенном. Кроме того, устройство нельзя оставлять без присмотра, поэтому, когда оно перестает работать на компьютере, его также нужно отключать. При этом цена стабилизатора и плавность хода при одинаковой мощности имеет разницу в несколько раз в пользу первого – поэтому выбор очевиден.Для сохранения информации и надежного отключения компьютера достаточно и бюджетных моделей стоимостью от 45 долларов, время работы в среднем оценивается в 15 минут – этого вполне достаточно для корректного завершения работы.
Всем хорошо известно, что в доме или офисе есть штапель, через который бытовая техника получает питание. Однако чаще всего оборудование на подстанциях старое, а проводка в доме может быть не новой, поэтому бытовые электрические сети не рассчитаны на постоянно увеличивающуюся мощность приборов в помещении.
Вся техника в вашем доме рассчитана на работу от сети 220-230В. Но реально напряжение в сети может «гулять» в пределах 140-290В. И каждый скачок, то есть повышенное или пониженное напряжение – опасность для вашей бытовой техники, которая может просто сгореть. Поэтому это практически обязательный элемент любой домашней сети. Но чаще всего люди об этом не задумываются, и когда происходит скачок напряжения, техника просто сгорает. А по гарантии сгоревшие устройства в результате скачка напряжения не ремонтируются, потому что гарантийное обслуживание возможно только в том случае, если устройство эксплуатировалось в соответствии с техническими требованиями (напряжение 220В).
Спасет ли пробка или автомат?
Если в щите остались пробки, то поменяйте их как можно скорее. Как минимум, нужно установить автоматы, которые могут уберечь проводку от превышения тока для сети. Это сила тока. К сожалению, большинство автоматов не может обеспечить защиту дома от скачков напряжения 220В. Обратите внимание, что автоматы обычно пишут: 25a или 40a. Это значит, что автомат, рассчитанный на 25а (а именно, чаще всего используется в квартирных щитах), автоматически срабатывает в сети при достижении в сети тока 25 ампер.Однако напряжение, скажем так, в 380В он беспрепятственно пропустит. Он пропустит более высокое напряжение, и только когда ток достигнет отметки в 25а, тогда автомат отключит подачу электричества. К тому времени в доме сгорит бытовая техника.
Способы защиты от скачков напряжения 220В для дома
Одним из вариантов защиты является специальное устройство от скачков в виде сетевого фильтра. Это самый дешевый прибор, который представляет собой предохранитель, он просто горит при скачке напряжения, но при этом спасает и проводку, и бытовую технику в доме.Однако при понижении напряжения от скачков напряжения такое устройство вообще не срабатывает. Пониженное напряжение также вредно для бытовой техники.
Поэтому для дома уместно использовать стабилизаторы напряжения, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными средствами защиты. Это многоуровневые системы защиты приборов, и они исправляют различия с годами.
Что такое стабилизаторы напряжения?
Это устройства, которые поддерживают напряжение в доме постоянное и неизменное.В этом случае входное напряжение (до стабилизатора) может «прыгать» с низкого значения на высокое. Помехи, импульсы в сети и падения, бытовая техника в доме не ощущает за счет того, что стабилизатор «фильтрует» все эти помехи.
Эти устройства могут использоваться в бытовых и промышленных электрических сетях с напряжением 220 и 380 В. Благодаря этому устройству арендаторы и производители могут сэкономить на замене оборудования или запчастей к нему, пришедших в негодность из-за падения напряжения.Один аварийный прыжок – и стабилизатор отключает сеть от внешнего источника, что ненадежно. Как только напряжение стабилизируется, устройство снова подает его во внутреннюю сеть.
Установка защиты
Если у вас есть хотя бы небольшой опыт работы с электрооборудованием, то вы можете самостоятельно произвести установку защиты от скачков напряжения 220В для дома. Процесс выглядит следующим образом:
- Откройте клеммную коробку, чтобы получить доступ к крепежным винтам.
- Жирный трос через резиновые прокладки, второй трос закрепите винтами. Обратите внимание на схему, прикрепленную к стабилизатору. Электропроводку необходимо подключать по этой схеме.
- Плотно зажать винты. Контакт на клеммной коробке должен быть качественным. Это очень важно. Если контакт плохой или площадь контакта небольшая, это не даст полного питания от прибора. Значит, стабилизатор будет работать некорректно. И вообще, время от времени нужно смотреть и подтягивать винты соединений.
- Подсоедините провода и зажимную коробку.
- Включите вводную машину.
- Перевести переключатель из положения «Сеть» в положение «Вкл.».
Как вы поняли, в установке стабилизатора напряжения нет ничего сложного. Это чрезвычайно простой процесс, который не займет много времени. Для его установки никаких разрешений или документов не нужно.
Рейтинг моделей
На российском и европейском рынках есть абсолютно разные устройства.Например, Зубр и подобные вещи в Европе вообще отсутствуют. Производители даже не выпускают реле напряжения, так как они просто не нужны. За счет высокого качества оборудования на подстанциях вообще можно исключить кошмар под названием «нейтральный обрыв». В России и Украине это возможно.
Начнем обзор с популярной модели.
Реле Зубр.
Это довольно популярная модель украинского производства, которая, как ожидается, в Украине пользуется большим спросом, но ее можно встретить и в России.Производитель дает на это устройство 5-летнюю гарантию. Судя по отзывам, реле напряжения ЗУБР с индексом 25Д рассчитано на 25а, они хорошо справились со своей задачей и достаточно точно поддерживают стабильное напряжение в сети. Есть модели и более нагруженные сети, но популярные бытовые варианты имеют индекс 25 и 25т (с лучшей тепловой защитой). Одно из преимуществ – невысокая цена. На российском рынке стоимость варьируется в пределах 1300–1700 рублей.
Модуль АЗМ-40А от компании «Ресанта»
«Ресанта» – китайский производитель, который стал очень популярным на российском рынке.Востребована его дешевая продукция, в частности, модуль ASM-40A.
- Цена в районе 500 руб.
- Отсутствие каких-либо элементов управления. Из-за отсутствия каких-либо «сумерек» реле не может быть настроено на неправильную работу. Хотя в этом есть некоторые недостатки.
- Широкий диапазон напряжений. По спецификации этот модуль работает в диапазоне 170-265В и не отключает подачу электроэнергии, если напряжение находится в этих пределах. И эти границы тоже могут негативно сказаться на технике.А ведь регуляторов тут нет, так что работать никак не получится.
- Низкая скорость. Устройство прекращает подачу напряжения на 1-6 секунд. Сложно понять, почему такой сильный разброс. Если реле не сработает за 1 секунду, то всю технику в доме придется воровать.
- Небольшое время задержки перед включением. Если напряжение «видит», и реле сработает, оно подаст напряжение через 2-3 минуты, а этого мало. Конечно, для бытовой техники это не принципиально, но не для холодильника.Для холодильников задержка перед включением должна быть не менее 5 минут.
- Размеры. Аппарат большой и неповоротливый, занимает много места, но это мелочи.
Это дешевый бюджетный аппарат, способный обеспечить защиту от скачков напряжения 220В для дома, хотя и далеко не самый надежный.
РН-111М от «Новатэк-Электро»
Производитель «Новатэк» внушает доверие. Это серьезная компания, которая производит хорошее оборудование, в том числе реле напряжения.Модель РН-111М имеет определенные преимущества:
- Очень высокая скорость (0,2 с). По сравнению с диапазоном срабатывания предыдущего реле (1-6 секунд), pH-111m отключает питание молнии.
- Широкий диапазон регулировки нижнего и верхнего пределов напряжения. Вы также можете установить время повторного включения.
- Цифровой индикатор, отображающий работу и значения.
Недостаток – грузоподъемность всего 16а, что очень мало для квартиры. Поэтому рекомендуется дополнительно использовать контактор и релейный автомат.В итоге это обернется дополнительными расходами, а вся конструкция будет стоить 2500 рублей. Также у этой компании есть модель pH 113 с грузоподъемностью 32a. Однако цена там намного выше, и на 2500 рублей не обойтись. Но, учитывая преимущества такого модуля, можно немного переплатить. Реле ПН 113 от «Новатэк» смело можно покупать. Это если не удалось найти модель ниже. Также рекомендуем обратить внимание на средства защиты VOLT CONTROL от этой компании, которые также могут похвастаться надежностью, возможностью регулировки диапазонов напряжения и быстрым срабатыванием.
Устройство контроля напряжения УЗМ-51М от компании «Меандр»
Санкт-Петербургская компания «Меандр» производит промышленную автоматизацию, которая на сегодняшний день является одной из самых эффективных и надежных.
Достоинства:
- Очень широкий диапазон регулировки нижнего (160В) и верхнего значений (280В).
- Очень короткое время отклика всего 0,02 секунды. Ни один из предметов бытовой техники не успеет почувствовать скачок напряжения.
- Грузоподъемность 63а.Этого достаточно для огромной квартиры с самой мощной бытовой техникой.
- Дополнительная варисторная защита от импульсных перенапряжений, «съедающая» импульсы с энергией не более 200 Дж.
- Небольшие габариты и отсутствие необходимости покупать дополнительные элементы.
- Цена. Стоимость на рынке такой защиты от перепадов напряжения в районе 2000 руб.
Если найдешь сей девайс, можешь смело покупать. Но их не следует ограничивать.Есть и другие интересные предложения.
TESSLA D25 и реле D25T
Оба модуля будут стоить всего 1000 рублей, а может и дешевле. Они рассчитаны на ток 25а и мощность сети 5,5кВт. Верхний предел напряжения регулируется – от 240 до 270В, нижний – от 120 до 190В. Реле напряжения TSSLA с приставкой C отличается тепловой защитой, поэтому будет стоить немного дороже. Оба модуля популярны в Украине, но продаются и в России.
Продолжать этот список можно очень долго. Однако этих моделей будет достаточно. Все они присутствуют на рынке и предельно просты в установке.
Источники бесперебойного питания
Эти устройства представляют собой батареи, которые сначала накапливают энергию, а затем отдают ее, если напряжение пропадает. Современный ИБП может выполнять защитные функции от сетевых перегрузок и защищать технику, стабилизируя силу тока.
Чаще всего такие устройства используются в офисах, но им есть место и в квартирах.Однако самый дешевый ИБП не может защитить электропроводку и технику в доме. В случае скачка напряжения он сгорает, как и другая бытовая электроника. Однако вы можете выбрать надежный ИБП с защитой от перегрузки и большой мощностью. В результате при скачках напряжения бытовая техника не только почувствует скачок напряжения, но даже не выключится, так как будет получать стабильное и ровное питание от ИБП.
Что лучше: ИБП или стабилизатор?
Стабилизаторы специально предназначены для использования, что является наиболее надежным.Единственное их предназначение – защита сетевой проводки и бытовой техники. Батарейки имеют несколько иное назначение – они на время обеспечивают питание бытовой техники (обычно компьютеров или котлов), что позволяет, например, безопасно отключить компьютер и сохранить данные.
Кроме того, стабилизаторы намного дешевле, потому что в них нет дорогих энергетических батарей, которые обязательно должны быть в ИБП. Ну и самое главное – дешевые ИБП не защищают технику от повышения напряжения, но срабатывают при его понижении.В идеале нужно использовать надежный стабилизатор вместе с источником бесперебойного питания. Первый отключит подачу напряжения в квартирную сеть, а второй будет питать всю технику в доме до стабилизации напряжения. Однако для питания всего оборудования нужен очень мощный ИПБ, либо модель малой мощности для каждого элемента бытовой техники в отдельности. Но чаще всего IPB используется для компьютеров и электрокотлов и газовых котлов. Последние могут использоваться для обеспечения отопления дома, а их автоматика не срабатывает в случае отключения электроэнергии.Поэтому очень важно использовать в домах, где свет часто отключается или напрягается. В последнем случае необходимо установить стабилизатор. И вообще, эти два устройства в идеале должны работать в паре.
Используйте только качественное оборудование и не покупайте дешевые китайские стабилизаторы, которые не смогут обеспечить безопасность всей вашей бытовой техники в случае перепадов напряжения. Примеры хороших модулей приведены в этой статье.
Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-92 с 2003 года в России номинальное напряжение в промышленных бытовых электрических сетях должно соответствовать 230 вольт.
Однако фактическое напряжение в электродах квартир или частных домов часто существенно отличается от нормированного значения. Часто бывают скачки напряжения в электросети, а приборы от скачков напряжения в электросети могут мгновенно сработать. Как этого не допустить и куда звонить, рассмотрим в этой статье.
Уважаемые читатели! В наших статьях рассказывается о типичных способах решения юридических вопросов, но каждый случай уникален.
Если вы хотите узнать , как именно решить вашу проблему – обратитесь в форму онлайн-консультанта справа.Это быстро и бесплатно!
Причины скачков напряжения в сети
- Наиболее частой причиной скачков напряжения в электросети являются переходные процессы, возникающие каждый раз при подключении или отключении потребителя. Чем больше мощность коммутирует электроустановка, тем сильнее амплитуда скачка напряжения в сети. Примеры: Соседний самодельный “сварщик”. Напряжение в сети падает, особенно когда начинается сварка. А если на половине квартиры выключить одновременно все электрические приборы отопления, то скачок напряжения в электросети получим в большую сторону.
- Следующая причина – обрыв или перегорев нулевого провода. Данный дефект возникает из-за аварии на ЛЭП или при некачественном монтаже систем электроснабжения жилых домов. При такой неисправности возможно повышение напряжения до 380 вольт из-за неравномерного распределения нагрузок по разным фазам в электросети.
- Еще одна причина изменения штатного напряжения в сети – ошибки монтажа при изготовлении ремонта.В том случае, если халатный электрик подключит фазу сети к нулевому проводу, то вместо 220 вольт в розетках будет 380.
- Единственная естественная причина перенапряжения в сети – разряд молнии. В этом случае величина разницы зависит от близости удара.
Опасность повышенного напряжения сети очевидна – выходят из строя, никакие электроприборы не обслуживаются, начиная с дешевых ламп накаливания, заканчивая дорогими компьютерами и телевизорами.
А чем опасно пониженное напряжение?
ВАЖНО! Наиболее уязвимы к снижению напряжения электроустановки, имеющие в своем составе двигатели. При недостатке электродвижущей силы точка пуска двигателя значительно снижается (особенно в асинхронных двигателях), они не способны преодолевать сопротивление прикрепленных механизмов. Двигатель перегревается, обмотки сгорают. Опасность такого исхода скорее всего в компрессорных установках (например, холодильниках или кондиционерах).
Защита электросети от скачков напряжения: как предотвратить скачки напряжения и возможные повреждения от них
Как избежать скачков напряжения в сети? К счастью, существуют как технические, так и организационные меры, позволяющие защитить электросеть от скачков напряжения.
Технические меры можно отнести к:
- Использование стабилизатора сетевого напряжения. Это устройство позволяет компенсировать скачки в ту или иную сторону.Лучшие модели выдают стабильное напряжение 220 вольт (± 5%) даже при перепадах в сети от 140 до 260 вольт.
- Установка реле отключающего устройство от сети С предельным изменением напряжения. Такие реле защитят бытовые электроустановки от выхода из строя. При стабилизации сети реле возобновляет питание подключенных устройств.
- Установка источника бесперебойного питания (ИБП). Такая мера сохранит здоровье бытовой техники даже при полном кратковременном исчезновении напряжения.В ИБП используются встроенные аккумуляторы, которые и обеспечивают питание при пропадании сети. Используется в основном для работы с компьютерной техникой. Такие устройства защитят и от пониженного напряжения, и от электрического прицела.
- Устройство надежной защиты жилых домов.
Организационные меры включают:
- отключение приборов перед ремонтом и электромонтажными работами и включение в сеть только после проверки выходного напряжения
- отключение особо чувствительных устройств от розетки при грозе
К сожалению, не всегда удается оперативно защитить вашу технику от сетевых проблем.
Можно ли возместить ущерб, причиненный скачком напряжения?
Что делать при скачках напряжения в электросети и можно ли возместить ущерб испорченной бытовой технике? Возможна примерная процедура для следующего:
Важно! Если в вашем присутствии возникла разница в напряжении, немедленно позвоните в службу экстренной помощи, сообщите о случившемся и потребуйте, чтобы вы зарегистрировали сообщение. Вызовите аварийную бригаду, которая на месте сможет устранить факт неисправности в электросети.В дальнейшем эта мера послужит доказательством в суде.
- Определите виновника повреждения. Как правило, это одна из двух организаций:
Electric Synchtering Company;
Компания, занимающаяся обслуживанием домашнего хозяйства.
Для выполнения этого пункта необходимо написать заявление в обеих организациях и потребовать ответа о причинах сетевых проблем. У организации есть 30 дней для представления ответа.
Для определения причин ущерба компании могут создаваться специальными комиссиями или привлекать сторонних экспертов, которые изучат состояние электросетей и вышедших из строя технологий.Один экземпляр или копия акта освидетельствования отправляется заявителю. - Отнесите испорченную бытовую технику в сервисный центр и спросите заключение о причинах неисправности и возможной стоимости ремонта. Оценить ущерб можно специалисту. Стоимость данной услуги впоследствии необходимо указать в исковом заявлении.
- Направление виновному ущербу письменное обращение С требованием о возмещении ущерба. К апелляции приложить копии экспертных заключений, актов экспертизы.
- Если виновная организация (или конкретное лицо) ответила отказом, либо не ответила на апелляцию в течение 30-дневного срока, то следующим шагом является обращение в суд с иском на основании статьи 17 Закона. Федеральный закон «О защите прав потребителей». Другой вариант этой акции – обращение в прокуратуру с просьбой о нарушении прав. В этом случае иск будет составлять прокурор.
Бывает, что виновником вреда становится конкретный человек (например, сосед) (например, сосед), который отремонтировал и нарушил правила монтажа или эксплуатации электроустановок.
Если виновником ущерба являлась компания-поставщик электроэнергии, то указывается ссылка на статью 309, часть 1 статьи 539 ГК РФ, часть 1 статьи 547, часть 1 статьи 547, Статьи 4, 7 и 14 Федерального закона «О защите прав потребителей».
Если виновным является компания, осуществляющая обслуживание инженерных сетей дома, то сослаться на нарушение ст. 309 ГК РФ, ст. 4, 7 и 14 ФЗ «О защите прав потребителей». , пункты 49 и 51 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам», пункт 5.6 «Правила и нормы технической эксплуатации Жилищного фонда», пункт 7 «Правила для основного имущества в многоквартирном доме».
ВАЖНО: чтобы судье было проще принять решение в вашу пользу, чтобы иск, дополнительно добавляет доказательства соседей в подобной ситуации.
Подводя итоги статьи, следует отметить, что легче принять меры по защите бытовой техники от перепадов напряжения в сети, чем тратить время и нервы в судах.
При резких перепадах напряжения в сети потребителя, компании, оказывающей услуги электроснабжения, также существует вероятность того, что такие процессы вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Что касается причин, то последствия для бытовых электроприборов могут быть фатальными. Собранная информация поможет узнать, чем вызваны скачки напряжения, как защитить электроприборы, куда подать жалобу и требование о возмещении ущерба.
Определение термина
Согласно этой концепции, происходит резкое падение напряжения в сети за пределы допустимых отклонений.Напомним, что согласно действующим нормам допустимые отклонения напряжения не должны превышать номинальные, а предельно допустимые – фактически параметры, характеризующие качественное напряжение, указываются в договоре оказания услуг. При этом описание допустимых пределов не должно противоречить действующим нормам.
Под этим определением понимаются кратковременные перенапряжения и понижения напряжения, а также отклонения (более минуты) и колебания (продолжительность менее минуты).Под это описание также подходят импульсные перенапряжения, называемые выстрелами.
Основные причины скачков напряжения в сети
Существует множество причин разного характера, вызывающих отклонения напряжения от нормы в сети частного дома или квартиры. Рассмотрим самые частые случаи:
Это обеспечивается включенными в розетки электроприборами, несмотря на кратковременный импульс (около нескольких миллисекунд) броска. Большинство устройств, обеспечивающих защиту, просто не успеют сработать.
- Гонки и по техногенным причинам возникают, одна из них – это кластер сетевого провода контактной сети трамвая или троллейбуса, за которым следуют пустоты. Это приведет к тому, что превышение нормального напряжения в сети составит порядка нескольких сотен вольт. На практике были случаи, когда в результате такой аварии сгорел электроприбор в ближайшем доме (дословно ).
- Racing также возникает при сварке оборудования. Такая проблема больше характерна для сельской местности, так как в хозяйстве часто возникает необходимость ремонта сваркой, например, накручивания петель на воротах.Часто некоторые умельцы в целях экономии сварочного оборудования на вводе обходят счетчик и устройство защиты. В результате при образовании дуги в линии происходят скачки и броски электрического тока, от которых также разнесены дома соседей.
Мы назвали далеко не все причины, по которым образуются скачки входного напряжения, но приведенных выше примеров достаточно, чтобы подвести итог. Различия и скачки могут быть вызваны:
- Резкое изменение нагрузки.
- Несчастные случаи, вызванные ударами стихии или имеющие техногенный характер.
- Изнашиваемое оборудование.
- Отсутствие запаса хода.
В первых двух случаях доказать вину компании, оказывающей услуги, будет проблематично, в последних двух можно рассчитывать на получение компенсации.
Возможные последствия скачков напряжения
Изменения напряжения, выходящие за рамки, установленные нормативными рамками, потребителям электроэнергии грозят выходом из строя электроприборов. Напомним, что при 220 вольт нижняя предельно допустимая граница – 198.0 В, верхний – 242 В.
Грозовые перенапряжения представляют наибольшую опасность для бытовых электроприборов, так как величина импульса может достигать нескольких киловольт. Ниже представлен блок питания телевизора 40 дюймов после получения разряда молнии в ВЛ, от которого частный дом потратил впустую. Ни реле напряжения, установленное на вводе, ни внутренняя защита и предохранители электронного устройства не успели.
С большой вероятностью бытовая техника «выгорела», если перенапряжение вызвано областью нуля.В таких случаях напряжение начинает стремиться к 380,0 В (на практике это обычно 300-320 В, но этого достаточно для выхода из устройств по порядку).
Более мелкие капли вызывают сбои в работе электронного оборудования, а также сокращают срок службы оборудования, оснащенного компрессорами или электродвигателями. На электрообогреватели незначительные падения и скачки практически не имеют серьезного влияния, исключение составляет оборудование с электронной системой управления.
Способы защиты от скачков напряжения
Поскольку полностью исключить вероятность импульсных скачков, перенапряжений или других видов отклонений от нормы сетевого напряжения невозможно, необходимо найти способ защиты дорогостоящей техники.Нет необходимости «изобретать байк», ведь есть готовые решения. Кратко расскажу о каждом из них.
Реле контроля напряжения
Решить проблему перенапряжения или его отложений можно установкой специального реле напряжения. Это защитное устройство (не путать с электронным RCO) отключает питание, если входное напряжение выходит за пределы фиксированного диапазона.
Восстановление питания происходит после нормализации ситуации. Эти приборы обеспечивают защиту, если произошел обрыв нулевого провода или возникла линия соприкосновения городских электромобилей.На фоне скачков импульсов, возникающих от плотного грозового разряда, реле напряжения практически бесполезны.
Следует учитывать, что при пропадании сетевого напряжения пропадает сетевое напряжение, чтобы не ждать в темноте, пока напряжение стабилизируется, рекомендуется обзавестись источником с бесперебойным питанием. Расскажите об особенностях такого решения.
Источники бесперебойного питания
По сути, эти устройства не являются средствами защиты, но используются вместе с ними для обеспечения аварийного электроснабжения.Обеспечивать весь дом бесперебойным питанием нецелесообразно, так как это будет очень дорогое решение. Но можно сохранить участок электропроводки, например, линию освещения.
При выборе ИБП необходимо учитывать общую мощность электроприборов, которые будут от него питаться, и на основании этого выбрать устройство с соответствующим максимальным током. Подробно о выборе ИБП вы можете узнать из материалов нашего сайта.
Сетевые фильтры
При плохом качестве электричества (прыжки, броски и т. Д.) Рекомендуется использовать специальные стабилизаторы напряжения. Эти устройства особенно эффективны при «посылке» питания на подъезд.
Стабилизаторы отлично справляются с импульсными помехами, но малоэффективны против высокого уровня перенапряжения, поэтому их рекомендуется использовать совместно с реле напряжения.
Защита от грозы
Обеспечить надежную защиту в этом случае могут только ограничители перенапряжения.Для частных домов с питанием от ВЛ необходима установка ОПН, в противном случае во время грозы следует отключать все электроприборы.
ОПОН эффективен только как защита от выбросов высокого напряжения, в остальных случаях они бесполезны.
Как видите, идеальной защиты не существует, поэтому необходимо остановиться на комплексном решении.
Куда пожаловаться и как возместить ущерб?
Для рассмотрения претензий, а также возмещения ущерба необходимо заключить договор, с которым заключается договор на оказание услуг по электроснабжению.Учтите, что оперативному рассмотрению способствует подача коллективных заявлений, поэтому, если происшествие коснулось соседей по улице или других жителей многоквартирного дома, рекомендуем самоорганизоваться и действовать совместными усилиями. Контактные данные поставщика услуг указаны в договоре.
Если при скачках напряжения перегорела бытовая техника, для получения компенсации необходимо действовать в следующем порядке:
- Необходимо обратиться в энергокомпанию, чтобы ее представители зафиксировали факт аварии и составили соответствующий акт.
- Явную технику необходимо отнести в сервисный центр, чтобы составить экспертизу, подтверждающую факт выдачи прибора и указание причины.
- Претензионное письмо пишет поставщик электроэнергии, к письму прилагается копия акта о факте аварии и заключение экспертизы сервисного центра.
- В случае отказа компании в возмещении убытков этот спор разрешается в районной судебной инстанции.
Ни для кого не секрет, что время от времени из-за падения напряжения в нашей энергосети мы в состоянии справиться практически со всем бытовым оборудованием за считанные секунды. Тонкая электроника не рассчитана на работу с высоким или низким напряжением, и если с последней она еще как-то готова мириться, то скачки напряжения в самую сторону убивают ее в прямом смысле этого слова. Как бороться с перепадами напряжения и как уберечь дорогие домашние задания от их разрушительного воздействия ?.
Устройств, способных обеспечить качественную защиту домашнего потребителя от перепадов напряжения, не так уж и много – на самом деле их всего два. Это выключатель и. Так или иначе, и с возложенными на них обязанностями они однозначно справляются. Но все по порядку, и для начала рассмотрим вопрос, что это реле защиты от скачков напряжения.
Защита от скачков напряжения Фото
Защита от скачков напряжения: Штанговое реле
Принцип работы этого устройства довольно прост – при повышении или понижении напряжения в бытовой электросети реле срабатывает и полностью обесточивает проводку.После принудительного отключения электроники выключателя реле каждые несколько секунд будет проверять стабильность сети и, если она находится в пределах допуска, устройство автоматически возобновляет подачу электроэнергии.
Такой принцип работы характеризует главный недостаток данного устройства. Как правило, падения напряжения в нашей сети могут происходить довольно долго – в результате потребитель либо долго остается без источника энергии, либо работает с частыми перерывами, что тоже не очень хорошо отражается на его работе.Такое устройство защиты от перепадов напряжения можно назвать грубым решением этой проблемы – хоть вы спасаете, например, тот же отопительный котел от сиюминутной «гибели», вы значительно сокращаете срок его службы.
Реле защиты от скачков напряжения Фото
В использовании выключателя все довольно просто – на лицевой панели у него всего две кнопки управления, с помощью которых регулируется верхний и нижний предел допустимого напряжения, а также небольшой экран для вывода информации о состоянии выключателя. электрическая сеть.Процесс настройки этого устройства также не сложен – длительное нажатие на кнопки позволяет переключить устройство в режим настройки, а последующее короткое нажатие на них обеспечивает установку лимитов напряжения.
Современная промышленность выпускает два таких типа устройств защиты от скачков напряжения – один предназначен для местного использования и включается в розетку, а второй применяется для глобальной защиты всех бытовых потребителей электроэнергии и устанавливается непосредственно в ней.Достоинства последнего точно переоценить сложно, как и его недостатки. При нестабильной работе энергосети без источника питания остается сразу вся квартира или дом. В этом плане работа стабилизатора напряжения выглядит намного привлекательнее.
Устройство защиты от падения напряжения
Устройство разности напряжений: стабилизатор
Если говорить о принципе работы данного устройства, то такое сложное и прошитое электронное устройство, как автоматический стабилизатор напряжения, выгодно от описанной выше защиты.Он не отключает подачу энергии, а так сказать выравнивает напряжение, превращая его из очень высокого или низкого напряжения в пригодный для работы бытовых электроприборов ток.
Стабилизатор натяжения стены Фото
Современная промышленность выпускает несколько типов стабилизаторов напряжения, главное их отличие – мощность. Одни (простые стабилизаторы напряжения) позволяют использовать их для одного или нескольких потребителей, другие (более сложные) предназначены для защиты всех квартирных или домашних потребителей электроэнергии.
Автоматический стабилизатор напряжения
Выбирая стабилизатор для дома или квартиры, стоит обратить внимание на следующие параметры работы:
- Количество фаз используется для больших нагрузок в домах с огромным количеством потребителей. С его помощью электрические приборы подключаются к двум разным фазам (например, освещение на одну фазу, а розетки – к другой).
- Выходная мощность – все зависит от нагрузки в электрической цепи.
- Чем больше дифференциал входного напряжения, диапазон входного рабочего напряжения должен быть шире.
- Точность стабилизации – стабильное напряжение всегда благоприятно сказывается на работе большинства электроприборов.
- По быстродействию обычно практически у всех современных стабилизаторов напряжения эта характеристика на высоте.
- Масса и габариты – здесь нужно исходить из места установки стабилизатора. Если посмотреть на этот показатель с технической стороны, то, как правило, большие и массивные стабилизаторы оказываются намного лучше.
Устройство защиты от выпадающего напряжения фото
Как подключить устройства от скачков напряжения
И выключатель реле, и стабилизатор любой мощности подключается к электросети практически одинаково. Для подключения кабелей они оснащены специальными клеммами. В зависимости от модели они могут иметь четыре или шесть выводов – два или три из них рассчитаны на входное напряжение и столько же – для выходного стабилизированного электрического тока.
Подключение устройств от скачков напряжения
При подключении этих устройств защиты от перепадов напряжения следует понимать, что они должны быть включены в домашнюю или квартирную цепочку сразу после входного автоматического выключателя и защищены дифференцированным реле ().
Как и все электроприборы, большинство мощных стабилизаторов напряжения обеспечивают их подключение к системе защиты, с помощью которой эти устройства без всяких серьезных последствий сбрасывают превышение напряжения. Вообще роль защитного заземления в борьбе с перепадами напряжения сложно переоценить – так получилось, что эти два устройства связаны между собой и выполняют практически идентичные функции.
Как подключить стабилизатор напряжения фото
Вообще защита от скачков напряжения сегодня проблема, и, очень актуальная, и ее надо решать.Устанавливать защиту лучше на этапе ремонта – в этом случае без особых поломок и всевозможных переделок электропроводки можно качественно устоять практически со всеми дифференциалами электросети.
главная »Дети от 4 до 5 лет» Защита от повышенного напряжения в квартире. Что делать при скачках напряжения в квартире и дома. Как подключить устройства от скачков напряжения
380/400/415 Первичное напряжение 50/60 Гц 300 ВА Номинальное значение Международные 110 X 220 Вторичное напряжение Siemens MTG0300I Промышленный силовой трансформатор
380/400/415 Первичное напряжение 50/60 Гц Номинальное значение 300 ВА Международный 110 X 220 Вторичное напряжение Siemens MTG0300I Промышленный силовой трансформатор
Женские кроссовки для тренинга Nike Free Tr 7 Premium (Moon Particle / Grand Purple) 924592-200.Эта модная рубашка выполнена в гавайском стиле из высококачественной кожи и поставляется в элегантной подарочной коробке. Для того, чтобы поисковик ключей работал постоянно. и совсем не поцарапал, по умолчанию отправим товар без надписи. Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами ниже перед заказом. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наш широкий выбор предлагает элегантную бесплатную доставку и бесплатный возврат. Светодиодный светильник GROZ 110 В / 220 В переменного тока, 1600 люмен, ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПУДЖА НА ДОМУ. Дизайн включает три колокола для поклонения и является красивым дополнением к домашнему алтарю.и выдерживают жаркие и холодные условия. Высококачественные материалы – с высококачественной искусственной кожей, они имеют подкладку, а швы заделаны для долговечности, мини-луки имеют размер примерно 2, так много целей для этого красивого изделия от The Hull Pottery Company, Swedenbergs Gold Chest Jewelers Est, Lenox China Stone Тарелка салата Country Lodge. Magicmaker-scraps имеет следующие лицензии от Кристи В. Я могу изготовить этот предмет практически любого цвета. Mit dem angegebenen Garn und der Nadelstärke 5, Personalize Tote Bag for WomanFREE EmbroideryMonogram.
380/400/415 Первичное напряжение 50/60 Гц 300 ВА Номинальное напряжение 110 X 220 Вторичное напряжение Siemens MTG0300I Промышленный силовой трансформатор
Electronics-Salon 10PCS 1M Ом / 1000000 Ом 5 Вт 5 Вт Металлооксидный пленочный резистор., Прямая розетка 2,5 мм, 1 А, Черный 3,1 В x 2,7 Ш x 1,9 Г 18 Вольт Jameco Reliapro ADU180100-2,5 Настенный адаптер переменного тока Трансформатор 3,1 В x 2,7 Ш x 1,9 D. Набор из 10 резисторов A-0005-C10 5% 1/2 Вт E-Projects 10EP5121K00 1 кОм. Uxcell AC 115 / 250V 20A CW4L2-20A-S Шумоподавитель Power EMI Filter a15060800ux0454, MFD 3 мкФ, 370 В переменного тока GE, обновление круглого конденсатора двойного действия 97F9471-30.Комплект из 5 шт. Spectrol / Vishay Corporation 0,375 Д x 0,375 Ш x 0,19 Г 0,375 Д x 0,375 Ш x 0,19 Д Spectrol 3386X-1-504 / 63X504 Керамический подстроечный потенциометр с квадратным керметом 500 кОм Комплект из 5 алюминиевых радиальных электролитических конденсаторов uxcell с 10 мкФ 25 В 105 Celsius Life 2000H 5 x 11 мм Черный 20шт. 350V Диаметр вала 1/8 7/8 Длина вала Inc. 7/8 Длина вала 1/8 Диаметр вала 10% Допуск NTE Electronics 501-0131 Series SPRU Угольный потенциометр горячего формования 0,5 Вт Сопротивление 1000 кОм, 2 осевых конденсатора Nichicon VX 6.3v 4700uF 16×31,5 Nichicon VX Axial Series. Прецизионный многооборотный потенциометр с проволочной обмоткой 3590S-2-502L 5 кОм Taiss / 10-оборотный вращающийся проволочный потенциометр Прецизионный потенциометр с 10 кольцевыми регулируемыми резисторами и шкалой счета Поворотная ручка, Jameco Valuepro MD22 Монолитный керамический радиальный конденсатор 22 пФ 50 В Упаковка с допуском 30 ± 20%.
.