Как защитить электросеть в квартире?
Большой процент пожаров, возникающих в помещении, происходит по вине электричества, а точнее – неполадок в работе электросети. Для того чтобы свести риск к минимуму, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить её достаточную защиту.
Правила эксплуатации домашней электросети
Всегда обращайте внимание на состояние изоляционных материалов в электропроводах. Когда на изоляции собирается пыль или грязь, это обычно становится причиной ухудшения её защитных характеристик.
Следите за тем, чтобы контакты не окислялись и не ослаблялись, так как это приводит к перегреву контактов. И самым лучшим итогом может стать то, что контакты просто выйдут из строя.
Изоляция в современном мире представлена в очень широком ассортименте
ГОСТ: Нормы нагрузки на электросеть
Существует межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 («Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»), устанавливающий нормы нагрузки на электросеть. Они соответствуют следующим показателям – величина установившегося отклонения напряжения равна ±5 и ±10% от обычного напряжения электрической сети; отклонения частоты допустимы при значении ± 0,2 и предельно допустимы при ± 0,4 Гц.
Любые отклонения от нормы являются прямым показателем неполадок. Возможно, причиной может стать авария в сети, повлекшая за собой полное пропадание напряжения. Также существует вероятность появления долговременных и кратковременных спадов и всплесков в электросети, высоковольтных импульсных помех, высокочастотного шума, отклонения частоты за границы допустимых значений.
Следите за исправностью своей электросети
Способы обеспечения защиты домашней электросети
Даже если всё правила безопасности соблюдены, возможность возникновения аварийных ситуаций не исключена, поэтому вашему дому требуется дополнительная защита. Её обеспечивают специальные устройства, автоматически отключающие электроприборы в случае возникновения аварийной ситуации и включающие их при возвращении к нормальному состоянию электросети.
Автоматические выключатели и предохранители электросети
Основные защитники сети от перегрузок – это автоматические выключатели и предохранители. Устанавливаются эти приборы на вводном щите рядом со счётчиком. Автоматические выключатели действуют так, что при перегрузке или замыкании в сети они тут же размыкают электрическую цепь, и происходит выключение электроприборов. Это позволяет им защитить всю сеть. В то же время существуют и такие приборы, которые нацелены на защиту отдельных устройств от скачков напряжения, а также помогают уберечь людей от удара током – это УЗО (управление защитным отключением).
Стабилизатор напряжения домашней электросети
Это ещё один немаловажный, однако, не обязательный для установки элемент защиты электросети. Он предотвращает перепады напряжения, продлевая этим срок службы приборов и защищая их от поломок. Устанавливается стабилизатор на вводе после счётчика.
Особенно полезным этот прибор будет в старых домах, где проводка уже имеет многолетний «стаж работы» и подвержена переменам в напряжении. Один стабилизатор можно использовать сразу на несколько квартир, что позволит сэкономить на этой достаточно затратной покупке.
Автоматический стабилизатор напряжения
Материалы для защиты электросети
Во время монтажа электросети следует использовать специальные материалы для её защиты от внешних воздействий. Прокладывая сеть внутри стены, используйте гофрированную трубу для защиты проводов; в наружном варианте с этой задачей справится кабель-канал. Это защитит сеть в соответствии с требования пожарной и электробезопасности.
Особое внимание при монтаже нужно уделить соединениям в цепи, надёжность которых обеспечит защиту от нагрева и коротких замыканий.
Кабель-канал позволяет спрятать провода, надёжно изолировав их от внешнего воздействия, и не портит интерьер
elissvet.ru
5 способов защиты от обрыва нуля: двухфазные, трехфазные системы
Всем известно, что ток в электрической сети течет по замкнутому контуру, питая при этом разнообразную бытовую технику и промышленное оборудование. Сеть подачи электроэнергии в частные дома, квартиры и дачи является одним из направлений распределения электричества в глобальной системе энергоснабжения разнообразных объектов. Все это говорит о том, что для питания бытовых электроприборов необходимы как минимум два электрических проводника, которые создадут замкнутую цепь электропитания домашней техники.
Эти проводники называются фазным (L) и рабочим нулевым (N). «Ноль» не опасен для человека при прикосновении к нему, так как на нем отсутствует напряжение сети. Но это не значит, что через него не протекает электрический ток. В идеальном случае, в однофазной сети, величина тока, проходящего через фазный проводник полностью совпадает со значением этого параметра, протекающего через нейтральный провод. В этой статье мы рассмотрим вопрос, причины обрывы или обгорания нулевого проводника, что происходит в случае такой аварийной ситуации, последствия этой аварии и какая защита от обрыва «нуля» способна исключить такое негативное явление.
Внимание! Обгорание нейтрального проводника в трехфазной магистральной линии электроснабжения способен вызвать изменение величины напряжения от минимального до максимального значения в 380 В, а обрыв «нуля» внутренней электропроводки обесточит сеть с появлением фазы на нулевом контакте розетки.
Причины обрыва нулевого проводника
Обрыв или обгорание нейтрального рабочего проводника часто происходит в домах старой постройки, где электрическая сеть была спроектирована на низкую нагрузку не более 2 кВт на отдельную квартиру или дом. В современных условиях насыщенность объектов недвижимости мощной бытовой техникой объектов недвижимости резко увеличилась и электрическая проводка часто не выдерживает таких нагрузок. Где тонко, там и рвется! Чаще всего обгорание «нуля» происходит в месте соединения N-проводника с нулевой шиной в распределительном квартирном щите, но такая авария может произойти и в другом месте, например, на подстанции или в силовом трансформаторе.
Следует различать обрыв нулевого проводника в трехфазной и однофазной сетях. Однофазная электрическая проводка предназначена для энергоснабжения квартир и частных домов непосредственно внутри помещения. До распределительного щита, чаще всего, электроэнергия подается по трехфазной схеме и только в нем происходит разделение на однофазные линии питания. Для дачных поселков, как правило, используется однофазная магистральная линия доставки электроэнергии до потребителя от силового трансформатора. Все эти нюансы влияют на последствия, которые происходят после обрыва или обгорания «нуля».
Как и в однофазной, так и в трехфазной сети может произойти обрыв нейтрального проводника, но последствия будут разные. В любом случае причиной обрыва «нуля» может быть либо перегрузка, либо некачественный монтаж проводки или другие причины: коррозия, механическое повреждение нулевой жилы и так далее. В однофазных сетях «ноль» не склонен к обгоранию, но обрыв может произойти по другим причинам. Трехфазная сеть в большей степени склонна к обгоранию нулевого проводника. Ниже мы рассмотрим вопрос, почему происходит отгорание «нуля» в трехфазной сети.
Внимание! Нейтральный проводник отгорает, как правило, при его плохом контакте с другими элементами сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание монтажу нулевой жилы при различных переходах как в распределительном щите, так и в монтажных коробках.
Обрыв нулевого проводника в трехфазной сети
В однофазной электрической сети «нулем» является тот проводник, на котором отсутствует напряжение сети, но ток через него при подключенной нагрузке равен току через фазный провод. В случае трехфазной сети все совершенно по-другому! Главная загвоздка в том, что все сети электропередач построены по трехфазной системе и подключение потребителей выполняется по традиционной схеме «звезда». Вот здесь то и появляется термин «нулевой проводник»! Если нагрузка на каждую фазу одинаковая, то токи всех отдельных фаз компенсируются, так как они сдвинуты на 1/3 по отношению друг к другу. В этом случае, через нейтральный проводник, подключенный к средней точки «звезды», ток не течет и обгореть он не может.
Но это только в идеале! Даже в одной квартире к разным фазам могут быть подключены различные нагрузки, что уж говорить о многоквартирном доме. Невозможно предсказать, какую нагрузку может подключить к сети каждый из потребителей. Один включит одну люстру, запитанную от одной фазы, а следующий подключит несколько электроприборов, сидящих на другой фазе. Все это приводит к колебанию мощности нагрузок, поэтому в определенный момент одна из фаз будет сильно перегружена при отсутствии тока в других фазных проводниках. При таком раскладе в нулевом проводнике возникнет сильный ток, уравнивающий систему, что может привести к обгоранию нуля. Чтобы этого не произошло необходима защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети.
Последствия при обрыве «нуля»
Последствия при обрыве нейтрального проводника могут быть совершенно разные. Все зависит от того в какой сети произошло аварийное отключение нуля: трехфазной или однофазной. Рассмотрим оба случая отдельно друг от друга.
- Трехфазная сеть . Отгорание или обрыв нейтрального проводника в трехфазной сети может привести к полному перекосу питающих фаз в результате которого на одной линии электропроводки, питающей бытовую технику и осветительные приборы может возникнуть повышенное напряжение в 380 В, а на другой понизиться вплоть до нулевой величины. Перенапряжение, а также снижение напряжения электрической сети, является опасным для любых электроприборов и электронных устройств. Предельные величины напряжения в электропроводке могут вызвать возгорание как самих проводов, так и электроприборов, что приведет к пожару в помещение.
Важно! Обрыв или отгорание «нуля» в трехфазной сети приводит к большим и непредсказуемым перепадам напряжения, в ту или другую сторону. В результате этого явления могут выйти из строя дорогостоящие бытовые приборы и электронная техника, для которых очень опасны как повышение напряжения, так и его понижение относительно нормального уровня в 220 В!
- Однофазная сеть. Совершенно другая картина возникает при обрыве «нуля» в однофазной сети, которая заводится в квартиры и дома от распределительного щита. Каждая линия питания группы осветительных приборов и бытовой техники состоит из двух проводников: «нуля» и фазы. К тому же в большинстве современных многоэтажных домах кабель электропроводки имеет третью жилу для подключения к электроприборам защитного заземления, чего нет в старых постройках. При обрыве «нуля» в однофазной сети на нулевом проводе появляется опасное для человека напряжение в 220 В.
Важно! Если монтаж заземления в квартире выполнен с нарушениями, то от корпуса электроприбора можно получить удар электрическим током. При правильном заземлении бытовой техники обрыв «нуля» в однофазной сети не принесет никаких негативных последствий, кроме обесточивания помещения и отключения всей бытовой техники и осветительных приборов!
Как мы видим, при обрыве нейтрального провода в любой сети как трехфазной, так и однофазной, может возникнуть ряд негативных и опасных последствий. Что делать, чтобы исключить такое развитие событий? Конечно, выход есть! Необходима защита от отгорания «нуля» или его обрыва! Ниже мы рассмотрим все виды защиты от обрыва или отгорания «нуля» в трехфазных и однофазных сетях.
Защита от обгорания или обрыва нуля
Итак, обрыв и отгорание нейтрального проводника является очень опасным и довольно частым происшествием. Есть ли необходимость в защите электросети от этого негативного явления? Конечно же, есть! Защита от отгорания «нуля» в трехфазной сети позволит вам сохранить свою дорогостоящую бытовую технику в рабочем состоянии. Защита от обрыва «нуля» в однофазной сети обеспечит вашу личную безопасность. Все эти виды обеспечения безопасности человека и бытовых электроприборов от последствий, возникающих при обрыве нейтрального проводника, выполняются с использованием специального оборудования и приемов электромонтажа, которые мы рассмотрим ниже.
- Реле максимального и минимального напряжения. Это основное устройство, которое следует использовать для защиты электросетей от обгорания или обрыва нулевого проводника. Применяется на всех типах недвижности. Промышленность изготавливает модели реле напряжения как для однофазных, так и трехфазных сетей. Принцип действия устройства заключается в разрыве цени электроснабжения при отклонении величины напряжения в сети сверх установленных значений.
- УЗИП — ограничитель перенапряжения. Это устройство для защиты и отключения оборудования при перенапряжении в электропроводке, возникающего вследствие обрыва или отгорания «нуля», удара молнии и по некоторым другим причинам. В основном используется в частных домовладениях. Принцип работы устройства заключен в увеличении собственного внутреннего сопротивления электротоку при больших перепадах напряжения.
- Устройство защитного отключения (УЗО). Такой модуль, имеющий сокращенное название УЗО, способен создать эффективную защиту для человека от удара электрическим током при обрыве нейтрального проводника в однофазных линиях. УЗО мгновенно обесточит сеть при попадании фазы на нулевой провод в том случае, если заземление бытовых приборов выполнено с нарушением ПУЭ (правил устройства электроустановок).
- Дифференциальный автомат с расширенными функциями. Дифавтомат — это защитное модульное устройство, позволяющее одновременно отключать фазу и нейтральный провод при возникновении любых аварийных ситуаций. Этот модуль совмещает в своей конструкции автоматический выключатель при КЗ (коротком замыкании) в нагрузке и защитное устройство (УЗО). При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком.
- Многократное повторное заземление. Этот технологический прием способен защитить бытовые приборы и человека от последствий обрыва и обгорания «нуля», но он сложен в исполнении, решает ограниченный спектр задач и применяют его в основном специалисты энергоснабжающих организаций на магистральных линиях электропередач.
Заключение
Полностью застраховать себя от проблем, возникающих в процессе эксплуатации электрических сетей, никто не в состоянии. Даже если электрическая проводка в частном доме, квартире или на даче выполнена с соблюдением всех правил и норм, нейтральный проводник может оборваться или обгореть по независящим от вас причинам. Поэтому заранее позаботьтесь о защите своей бытовой техники и собственной жизни от последствий, которые могут возникнуть вследствие обрыва «нуля»!
Видео по теме
profazu.ru
Устройства защиты электрической сети | Энциклопедия домовладельца
К сожалению, в домашней электрической сети вполне возможна пожароопасная ситуация из-за перегрузки или короткого замыкания, в результате чего могут возникать значительные токи, приводящие к стремительному нагреванию проводов. Могут также происходить утечки тока на корпус оборудования и в строительные конструкции из-за разрушения изоляции проводов или ошибок при монтаже.
В наше время уже обычным явлением считаются колебания сетевого напряжения. Они могут возникать из-за включения мощных нагрузок, междуфазного замыкания или обрыва нулевого провода в сети. Иногда значения напряжения могут быть ниже допустимого уровня, а иногда они достигают значений свыше 400 В. Более опасными являются отклонения напряжения в большую сторону. Именно это приводит к поломке дорогостоящей бытовой техники и созданию аварийных ситуаций. Следует учитывать также и возникновение в воздушной линии электропередач импульсов высокого напряжения, возникающих из-за грозовых разрядов. Их величина может достигать нескольких тысяч вольт, а длительность — в несколько микросекунд.
Для защиты внутренней домашней сети и электрического оборудования от так называемого плохого электричества применяются защитные устройства, которые можно разделить на три группы.
К первой группе относятся плавкие предохранители и автоматические пробки, автоматические выключатели. Эти приборы защищают сеть от повышенных токов перегрузки и короткого замыкания.
Устройства, которые относят ко второй группе, разрывают электрическую цепь сразу же при возникновении токов утечки. Это — устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.
Третью группу составляют приборы, защищающие сеть от перепадов напряжения, а также от импульсных скачков перенапряжения. Такими надежными устройствами являются реле напряжения (РН) и устройства защиты от импульсных перенапряжений на основе варисторов (УЗИП).
За редким исключением все защитные приборы монтируются в распределительных щитах прямо на вводе в дом и позволяют надежно защитить домашние электрические сети и приборы от аварий, а человека от поражения электрическим током.
Наиболее распространенные аварийные ситуации:
- утечки тока на отдельных участках цепи или внутри оборудования, вызванные повреждением изоляции;
- короткое замыкание и перегрузка сети сверх нормы, допустимой для данной проводки, по причине подключения мощных приборов;
- кратковременные импульсные напряжения большой величины, возникающие, как правило, из-за грозовых разрядов;
- значительные колебания сетевого напряжения из-за аварий во внешней сети.
Плавкие предохранители
Простейшим устройством защиты от короткого замыкания или перегрузки является плавкий предохранитель, который устанавливается в несгораемый корпус, называемый электрической пробкой. Он работает следующим образом: при увеличении значения электрического тока в цепи выше номинального тонкая проволока предохранителя расплавляется и разрывает электрическую цепь, защищая проводку от перегрева и возгорания. После этого плавкий элемент пробки требует замены. Следует знать, что плавкие предохранители не всегда могут защитить человека от поражения электрическим током, так как они имеют относительно длинное время срабатывания на короткое замыкание. В бытовой сети коттеджа или квартиры применяются плавкие предохранители, рассчитанные на силу тока от 10 до 32 А.
Пробки автоматические
Пробка автоматическая (ПАР), предназначенная для защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий, по способу установки идентична обычной пробке и взаимозаменяема с нею. Но пробка-автомат является многоразовым устройством и не требует замены. Она оснащена тепловым расцепителем с биметаллической пластинкой. При нагреве под действием проходящего через пластину большого тока пластина выгибается и приводит в действие механизм расцепления. Факт отключения легко обнаруживается по положению белой кнопки.
Основным недостатком автоматической пробки является достаточно продолжительное время срабатывания при небольших перегрузках, что вообще характерно для тепловых расщепителей. В бытовых сетях используются пробки, рассчитанные на номинальный ток от 16 до 32 А.
Выключатели автоматические
Для разрыва цепи, если сила тока в ней вдруг превысила допустимую величину, предназначены автоматические выключатели. Таким образом они защищают электропроводку от перегрева при коротких замыканиях и перегрузках.
Современные автоматические выключатели оснащены как тепловым, так и электромагнитным расцепителями, что позволяет гарантированно защитить электрическую цепь при любой аварийной ситуации. В случае медленного возрастания тока до трех номиналов срабатывает тепловая защита.
В силу своей некоторой инерционности тепловая защита не реагирует на кратковременные скачки тока, что позволяет избежать ложных срабатываний при возникновении пусковых токов. А электромагнитный расцепитель обладает мгновенным действием, он защищает сеть от больших токов короткого замыкания. Электромагнитный расщепитель представляет собой катушку с подвижным сердечником. Быстро растущий ток создает сильное магнитное поле, втягивающее сердечник, что и обеспечивает разрыв цепи. При этом электрическая дуга, которая возникает между контактами при расцеплении, гасится в специальной камере.
Каждый автоматический выключатель имеет свои технические характеристики. Это — величина номинального тока, класс автомата, его отключающая способность и токоограничение. Этими характеристиками следует пользоваться при подборе автомата для конкретного участка электрической
сети с учетом его параметров и назначения.
Автоматические выключатели бывают однополюсные, двухполюсные, трехлолюсные и четырехполюсные. Когда возникает аварийная ситуация, все их полюса отключаются одновременно.
Однополюсные автоматы 1P устанавливаются на разрыв фазного провода. В домашней сети они используются для защиты отдельного участка цепи с однофазными потребителями.
Двухполюсные автоматы 2Р — по сути, два однополюсных автомата в одном корпусе. Они соединены между собой общим рычагом снаружи и внутренним блокирующим устройством внутри. На обоих полюсах имеются тепловые и электромагнитные расцепители. Для обеспечения синхронного отключения фазы и нуля служат общий рычаг и внутреннее блокирующее устройство. Их устанавливают на вводе однофазной сети или для защиты проводки отдельной группы с мошной нагрузкой — сварочные аппараты, электрические плиты.
Двухполюсные автоматы 1P+N применяют для защиты групп освещения и групп розеток. В этом автомате нулевой полюс не имеет собственных расцепителей, он работает синхронно с фазным, как обычный выключатель, разрывающий цепь нуля. Такой автомат обычно обозначается символом N на корпусе. Подобные устройства используют в основном при подключении на полюс N приборов сигнализации и автоматики, указывающих на состояние фазного полюса: вкл. I или откл. 0.
Трехполюсные автоматы имеют тепловые и электромагнитные расцепители на всех полюсах. Практически — это три однополюсных автомата в одном корпусе, которые одновременно разрывают все три фазы при аварийной ситуации, возникающей даже на одной фазе. Их применяют в сети трехфазного тока для зашиты проводки, ведущей к трехфазным потребителям.
Четырехполюсные автоматические выключатели устроены так, что способны одновременно размыкать и три фазы, и нулевой провод. Их устанавливают на вводе трехфазной сети.
Устройства защитного отключения
Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для отключения цепи в случае появления токов утечки, дифференциальных токов. Таким образом, при достижении дафферетшалъкым током определенного значения УЗО срабатывает и размыкает цепь. Уго означает, что УЗО предназначено для зашиты людей от поражения электрическим током, оно же предотвращает возгорание, вызванное замыканием на землю или на корпус электроустановки. Эти функции не выполняются обычными автоматическими выключателями, реагирующими лишь на перегрузку или короткое замыкание.
Устройства защитного отключения в зависимости от характера нагрузки в защищаемой сети подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G. В бытовых сетях чаще всего используются УЗО типов АС и А. УЗО могут быть однофазными и трехфазными. В однофазных устройствах сравниваются токи фазы и нуля, а в трехфазных УЗО — уже суммы токов фаз с током в нулевом проводе.
По конструкции УЗО могут быть как электронными, так и электромеханическими.
Дифференциальные автоматические выключатели
Можно сказать, что дифференциальный автоматический выключатель — это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Подбор этого устройства достаточно прост, так как в этом случае все параметры уже учтены изготовителем. Подбирается оно по номинальному току и суммарному току утечки. Номинальный ток дифференциальных автоматов выбирается из ряда 6, 8,10,13, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А. Ток утечки принимается, исходя из особенностей защищаемого участка цепи. На рисунке показан дифференциальный автомат класса С с номинальным током в 25 А и током утечки 30 мА.
Дифференциальные автоматы устанавливают, как правило, для защиты отдельной цепи с мощным потребителем, например электроплитой.
Устройства защиты от перенапряжений
Устройства зашиты от импульсных перенапряжений (УЗИЛ) предназначены для предотвращения повреждений бытовой техники в случае мощных импульсных перенапряжений, вызванных авариями в питающей сети или же грозовыми разрядами. Устройства такого типа могут называться еще и ограничителями перенапряжений (ОП). Как правило, они изготовлены на базе разрядников или варисторов и часто имеют индикаторные устройства, сигнализирующие о выходе ОП из строя. Обычно ограничители перенапряжений на базе варисторов изготавливаются с креплением на DIN-рейку и монтируются в распределительном щите после УЗО, причем с обязательным заземлением. Только при правильном подключении обеспечивается срабатывание УЗО при возникновении тока утечки. Сгоревший варистор можно заменить, просто вытащив модуль из корпуса ОП и установив новый.
Для дополнительной защиты каждого прибора его можно включить в сеть через удлинитель, имеющий сетевой фильтр. В его конструкцию включены варисторы, которые подавляют импульсные скачки напряжения.
Варисторы представляют собой полупроводниковые резисторы, в которых используется эффект уменьшения сопротивления полупроводникового материала при увеличении прилагаемого напряжения. Эти устройства являются наиболее эффективным и дешевым средством зашиты от импульсных напряжений любого вида. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме варистор представляет собой изолятор, поэтому и не пропускает ток. При возникновении же импульса напряжения сопротивление варистора резко уменьшается и через него кратковременно может протекать ток силы, достигающий нескольких тысяч ампер. После гашения импульса напряжения варистор вновь превращается в изолятор.
Контактор — это коммутационный аппарат, который управляется выключателем, реле, таймером или каким-либо другим датчиком. Сам он не обладает защитными функциями, но эффективно работает в паре с реле напряжения или другим датчиком, обеспечивая своевременное отключение сети. Он позволяет включить/выключить нагрузку, с которой электронные реле, рассчитанные на сравнительно небольшой ток, самостоятельно справиться не могут.
Контакторы бывают как однофазными, так и трехфазными.
Основными параметрами, по которым выбирают эти приборы, являются:
- номинальный рабочий ток;
- номинальное рабочее напряжение сети;
- напряжение катушки управления;
- количество/вид дополнительных контактов.
Сегодня контакторы являются незаменимым элементом такой многофункциональной системы, как «Умный дом».
Стабилизаторы
Для защиты электрической цепи от колебаний напряжения часто используют стабилизаторы напряжения. Перед тем как сделать выбор стабилизатора напряжения, необходимо определить недостатки питающей электросети и диапазон колебаний напряжения. Основными же параметрами, на которые необходимо обратить внимание при выборе стабилизатора напряжения, являются количество фаз, выходная мощность, диапазон входных напряжений, быстродействие. Здесь же нужно учесть и условия эксплуатации.
Выходная мощность стабилизатора определяется по суммарной мощности защищаемых приборов. Важнейшей характеристикой стабилизатора, гарантирующей надежность устройства, является его способность выдерживать максимальные перегрузки в сети в течение определенного промежутка времени.
Стабилизаторы напряжения небольшой мощности предназначены для защиты отдельных электроприборов, наиболее чувствительных к скачкам напряжения. Они подключаются к сети при помощи вилки и на выходе имеют одну или даже нескольких розеток. Дополнительная функция стабилизатора напряжения — возможность получения выходного напряжения, отличного от 220 В.
Оставить эмоциюНравится Тронуло Ха-Ха Ого Печаль Злюсь
6823Поддержите проект Энциклопедия домовладельца, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
stroymanual.com
Защита от скачков напряжения и обрыва нуля
Добрый день. У меня в старой квартире /загородном доме недавно на ГРЩ произошел обрыв «ноля»/ был скачок напряжения. Вся техника в квартире сгорела. Слава богу, у соседей тоже.
Данный диалог с различными вариациями в офисе нашей компании раздается достаточно часто. Для того, чтобы Вы не произнесли его в один прекрасный день, предлагаем ознакомиться с некоторыми типовыми устройствами защиты от скачков напряжения, которые можно использовать для защиты перепадов напряжения
1. Ограничители перенапряженией –узип – предназначены для защиты оборудования от импульсных скачков перенапряжений, которые могут возникнуть например вследствие близкого удара молний в линию электропередач или близкой работы устройств с большой индуктивностью..
В основном применяются в загородном жилье.
Принцип работы: Во время импульса перенапряжения УЗИП увеличивают свое сопротивление и замыкают на землю распространяющийся по системе разряд.
Более подробно читаем про ограничители перенапряжений. В основном устанавливаются в электрощиты учета
2. Реле напряжения –используют для защиты оборудования от скачков напряжения в сети или «обрыва нуля»
Применяется как в городском, так и загородном жилье..
Принципе работы- реле разрывает цепь, при отклонениях напряжения в сети больше заданных значений. После восстановления напряжения в сети, устройство автоматически замыкает цепь. .
Наиболее известные устройства на российском рынке. Устанавливаются при монтаже квартирных щитков
Реле РН 113
Максимальный ток -32А
Регулировки напряжения Umin 170-230 Umax 240-290
Наличие дисплея, отображающего текущее напряжение в сети.
Устанавливается в распределительных квартирных щитах в однофазных сетях. В случае, если в квартиру или в дом запутывается с помощью трехфазной сети, то обычно обеспечивают защиту каждой фазы
Купить реле РН 113
Реле 101М
Номинальный ток 16А,
Регулировки напряжения Umin 160-220 Umax 230-280
Устанавливается путем включения в розетку электросети, защищаемое оборудование включается непосредственно в РН 101М.
Наличие ЖК экрана, с индикацией текущего напряжения в сети
Купить реле РН 101М
Наша компания является дилером компании Новатек Электро, поэтому своим клиентам мы преимущество рекомендует использовать именно реле РН 113.
Реле УЗМ 51
Защита нагрузки от импульсных скачков сетевого напряжения
Макс. ток шунтирования импульсов варистором — 8000 А
Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж
Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В)
Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В)
Фиксированная задержка срабатывания — 0,2с при превышении напряжения
Номинальный ток 63А.
Купить реле УЗМ 51
Реле напряжения РН-106 Новатек Электро (аналог УЗМ51)
Защита отходящих линий от повышенного/пониженного напряжения (в диапазоне 160-280В) и обрыва нейтрали
Номинальный ток — 63А
Мощность подключаемых электроприборов — до 14 квт
Купить реле РН-106
3. Переключатель фаз ПЭФ 3
используется для повышения бесперебойности питания однофазных нагрузок от трехфазной сети.
При изменении напряжения в питающей «фазе» реле переключит питание на другую фазу, в которой напряжение соответвуется зданным значениям.
Купить переключатель фаз ПЭФ 301.
www.elektro-portal.com
Основные электрические опасности в доме
Вступление
Пожалуй, всем известно, и я надеюсь не на практике, что электричество не только несет блага цивилизации и упрощает нашу жизнь, но и таит в себе скрытую угрозу, как для человека, так и для дома.
Правильный монтаж электропроводки дома заключается не только, а вернее те столько, в обеспечении электричества в доме, но и защиты электропроводки и живущих в доме людей и животных от аварийных ситуаций, таких как, пожар, поражение током, утечка электричества, оплавление проводки и так далее и тому подобное.
Важно понимать, что правила проведения электромонтажных работ касаются не только жилых помещений квартиры и частного домостроения. В любом помещении, где будет присутствовать электропроводка, будь то сарай, бытовка или переделанные морские контейнеры установленные на участке, электромонтажные работы должны выполняться строго по правилам.
В статье
Посмотрим на основные электрические опасности в доме и способы защиты от них. Для примера возьмем стандартный частный дом или городскую квартиру (она тоже, чей то, дом). Площадь дома не имеет значение, важна его потребляемая мощность, как следствие, будет различная группировка электрических цепей. В таблице приведены три варианта домов (квартир) различной площади, с ориентировочным количеством групповых цепей.
Основные электрические опасности в доме или квартире
Короткое замыкание
Кроткое замыкание это единственная опасность, от которой нельзя застраховаться на этапе монтажа, за исключением ошибок монтажа. Как правило, короткое замыкание, а это касание двух фазных проводов или касание фазного и нулевого проводов, возникает неожиданно. Причин возникновения короткого замыкания масса:
- случайное повреждение электропроводки, например, при сверлении стены или падении тяжелого предмета на провод электропитания бытового прибора;
- неисправность бытового прибора;
- баловство детей или глупость взрослых.
Сопровождается короткое замыкание возникновением сверхтока в цепи и как следствие выделении огромной тепловой и световой энергии. Вспышка от короткого замыкания ослепляет, а тепло плавит место касания проводов. Если не предусмотреть защиту от короткого замыкания, то пожар не минуем.
Защита от короткого замыкания предполагает мгновенное отключение (доли секунды) цепи от электропитания.
Правила защиты от короткого замыкания следующие:
1. Группы розеток электропроводки защищаются автоматическими выключателями типа «С» номиналом 16 ампер. Сами розеточные группы объединяют не более 8 бытовых розеток, а электропроводка розеточных групп делается медным электрическим кабелем с сечением жил не 2,5 мм2. 2. Группы освещения защищаются от короткого замыкания автоматами защиты типа «С» номиналом 10 ампер. Сами группы освещения объединяют не более 10 светильников, а электропроводка групп освещения делается медным электрическим кабелем с сечением жил не 1,5 мм2. 3. В доме могут быть мощные бытовые приборы (стиралка, бойлер, плита, посудомойка). Для них монтируются отдельные групповые цепи, для каждого своя. Электропроводка отдельных групп делается медным электрическим кабелем с сечением жил 4 мм2. Защищаются отдельные групповые цепи автоматом защиты типа «С» на 32 Ампера.Перегрузка сети или повышение допустимого тока
Вторая опасность, которую провоцируем мы с вами это перегрузка цепи. Перегрузка это включение в конкретную электрическую цепь излишнее количество бытовых приборов, суммарная мощность которых будет больше расчетной мощности этой цепи. Как следствие перегрев кабелей электропроводки, выход её из строя и возникновение пожаров.
Защита от перегрузки в сети проводится на уровне групп розеток и групп освещения аналогично защите от короткого замыкания.
Защита от поражений током
В любой электрической цепи должна быть предусмотрена защита живых существ от поражений электрическим током. Для этого предусматривается защита всех групп дома автоматическим выключателем с встроенной дифференциальной защитой (дифференциальный автомат) или производится установка УЗО (устройства защитного отключения) в каждую групповую цепь после автоматов защиты этой группы.
Защита от пожара
Практика показывает, что основной причиной возникновения пожаров, является не короткое замыкание и перегрузка, а утечка тока в силовых щитах дома (квартиры). Большие токи в щитах, даже при малой утечке, вызывают сильное искрение, а пыль в щитах, становится «запалом» пожара.
Защита от пожара это защита вводной группы дома противопожарным устройством защитного отключения на 300 mA после общего автоматического выключателя дома.
Защита от импульсных перенапряжений
Под импульсными перенапряжениями понимаем удары молнии и близость мощных воздушных линий электропередачи. Защита осуществляется на уровне главной цепи (ввода) от ударов молний установкой УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений).
Вывод
В данной статье я описал основные электрические опасности в доме и квартире. Игнорировать их нельзя, а стандартная защита, описанная выше, поможет избежать серьезных последствий от возникновения аварийных ситуаций.
Нормативные документы
©Ehto.ru
Статьи по теме
Похожие посты:
ehto.ru
Методы защита сети от перенапряжения, видеоинструкция
Перенапряжение – это превышение предельно допустимого уровня напряжения в сети на 10 и более процентов.
В зависимости от типа сети допустимые по нормативам значения варьируются в диапазоне:
- однофазная электросеть – от 198 до 242 вольт;
- трехфазная электросеть – от 342 до 418 вольт.
Если напряжения превышает данные показатели, то речь уже идет о перенапряжении сети и нужно принимать защитные меры.
Опасность перенапряжения
Опасность перенапряжение состоит в том, что оно может вызвать в сбои в работе электрического оборудования и привести к частичной или полной его поломке. Оно может стать причиной сгорания холодильников, стиральных машин, телевизоров, компьютеров и других бытовых приборов.
Стоит отметить, что поломка бытовой техники – это не самое страшное последствие перенапряжения. Оно может стать причиной возгорания помещения и человеческих смертей, поэтому важно использовать средства защиты и обезопасить домашнюю электросеть.
Причины возникновения перенапряжения
Наиболее распространенная причина перенапряжения – это отгорание или обрыв нулевого провода, что приводит к тому, что ток циркулирует между фазами и часть потребителей получает пониженное напряжение, а часть – повышенное.
Также часто причиной перенапряжения становится ошибка при подключении кабеля в распределительном щитке – нулевой провод включается на место фазного и в квартиру вместо положенных 220 вольт поступает 380.
Значительную опасность для сети представляет разряд молнии в линии электропередач. В результате ударе возникает импульсное перенапряжение, достигающее нескольких тысяч вольт. Бывают случаи перенапряжения из-за сбоев на электрических подстанциях.
Способы защиты от перенапряжения
Для защиты от повышенного напряжения используются следующие устройства:
- стабилизаторы напряжения;
- реле напряжения;
- ДПН+УЗО;
- УЗИП.
Остановимся на каждом устройстве подробнее.
Стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы обеспечивают надежную защиту сети от перенапряжения. Если напряжение выходит за предельно допустимый диапазон, то стабилизатор отключает подключенную группу от сети. Когда напряжения нормализируется, то регулятор включает питание снова. Современные стабилизаторы комплектуются дисплеями, отображающими текущее напряжение и показывающими график его скачков.
В продаже можно встретить различные типы этих устройств:
- феррорезонансные;
- электромеханические;
Существуют различные схемы монтажа регуляторов. Оптимальный вариант – это установка устройства на каждый электроприбор, который необходимо защитить. Эта схема хороша тем, что для каждого потребителя можно подобрать подходящий по точности и мощности стабилизатор. Конечно, этот вариант и самый дорогой, поэтому чаще всего один стабилизатор устанавливается на группу или на всю квартиру. Его мощность рассчитывается путем суммирования мощности всех приборов.
Реле напряжения
Установка реле – это тоже довольно эффективный способ обезопасить домашнюю сеть. При больших перепадах напряжения, реле автоматически отключает потребителя, а при стабилизации – включает. Современные защитные реле выпускаются с микропроцессорами, которые позволяют проводить более тонкую настройку устройства.
Реле, как и стабилизаторы, можно устанавливать на отдельные приборы, на группы и на всю домашнюю сеть. При защите отдельного прибора, он подключается к реле, а оно уже к сети питания. При защите всего дома или группы приборов, реле устанавливается на распределительном щитке.
Датчик повышенного напряжения (ДПН) + устройство защитного отключения (УЗО)
ДНП – это датчик повышенного напряжения, а УЗО – устройство защитного отключения. ДНП проводит мониторинг работы сети и если значения напряжения превышают норму, то УЗО размыкает сеть.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
УЗИП – это устройство защиты от импульсных напряжений. УЗИП применяется для защиты сети от импульсного перенапряжения, в особенности, от попадания молнии в ЛЭП. Устройство можно устанавливать, как на часть, так и на всю сеть.
В последнем случае УЗИП устанавливается возле каждого электрического потребителя и на вводе в электрический щит.
Видео
electrikagid.ru
Реле контроля напряжения. Защита от скачков напряжения
Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости сайта http://elektrik-sam.info!
В этой статье мы подробно разберем, как защититься от скачков и перепадов напряжения в бытовой электрической сети.
Скачки напряжения особенно актуальны для старого жилого фонда, где электропроводка уже старая, местами совсем ветхая, соединения ослаблены, часто происходит отгорание нулевого провода. А это в свою очередь приводит к тому, что в одних квартирах напряжение снижается ниже допустимого уровня, а в других наоборот скачкообразно повышается и может достигать почти 380В.
Резкое повышение напряжение приводит к тому, что бытовая техника просто сгорает и выходит из строя. А снижение напряжения ниже допустимого уровня особенно опасно для бытовой техники, в состав которой входят электродвигатели: холодильники, кондиционеры, стиральные машины и др. Пониженное напряжение приводит к увеличению пусковых токов в электродвигателях, что в итоге может привести к повреждению и выходу из строя их обмоток.
Для того, чтобы защитить электропроводку и подключаемые к ней приборы применяются специальные устройства — реле контроля напряжения. Их еще называют реле перенапряжения, а также реле максимального и минимального напряжения либо просто «барьерами».
Давайте подробно рассмотрим принцип работы и схемы подключения этих устройств на примере реле напряжения DigiTOP.
Подробно останавливаться на технических характеристиках я не буду, при необходимости вы сможете найти ее в интернете. Отмечу вкратце самое главное.
Схемотехника реле измеряет действующее значение напряжения и при превышении верхней уставки, либо когда напряжение становится меньше нижней уставки, реле размыкает свой силовой контакт, отключая фазу, тем самым размыкая внешнюю питающую сеть от внутренней электропроводки.
Левая кнопка со стрелкой вниз регулирует нижний порог напряжения (по умолчанию 170В). Правая кнопка со стрелкой вверх регулирует верхний порог напряжения (по умолчанию 250В).
При нажатии на обе кнопки одновременно можно регулировать время задержки при повторном включении реле, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон.
В однофазных сетях 220В применяются две основных схемы подключения реле напряжения:
— в первой схеме контакты реле непосредственно управляют нагрузкой, т.е. через них протекает весь ток, потребляемый подключенными в домашней сети электроприборами;
— во второй схеме контакты реле управляют обмоткой контактора, а нагрузка уже подключается к сети через силовые контакты, тем самым разгружая контакты и повышая надежность его работы.
Схема с контактором подробно рассмотрена в видео внизу этой статьи!!!
Мы же рассмотрим первую схему.
Реле напряжения устанавливается после прибора учета, обычно в квартирном электрическом щите. Фазный провод от внешней электросети (после счетчика) подключается к клемме 2 силового контакта реле напряжения. Далее через силовой контакт от клеммы 3 фаза подается в сеть домашней электропроводки. Ноль подается к клемме 1 для того, чтобы запитать схемотехнику самого реле. Т.е. ноль не разрывается, контакты реле управляют только фазным проводом.
При включении вводного автомата, питание подается на реле напряжения. Если величина напряжения находится в рабочем диапазоне, то спустя время задержки (устанавливается с помощью кнопок на передней панели), контакты реле замыкаются и фаза подается во внутреннюю электрическую сеть и она готова к работе и подключению потребителей.
Предположим, что произошел скачок напряжения и его величина превысила верхний порог 250В. Реле отслеживает это изменение и при превышении верхней границы размыкает свой силовой контакт, разрывая тем самым фазный провод, и прекращая подачу питания от внешней электрической сети во внутреннюю сеть квартиры или дома.
Это позволяет защитить подключенную бытовую технику и другие электроприборы от выхода из строя.
Когда питающее напряжение снова вернется в рабочий диапазон, т.е. станет меньше 250В, реле контроля напряжения, выдержав установленную задержку времени, опять замкнет свой силовой контакт и схема вернется в рабочее состояние.
Аналогичным образом происходит защита от недопустимого понижения напряжения.
Поскольку в этой схеме подключения реле напряжения нагрузка подключается непосредственно через его силовой контакт, при выборе реле необходимо выбирать модель, рассчитанную на ток, больший чем ток вводного автомата. Это даст необходимый запас и защитит схемотехнику реле в случае коммутации максимальной нагрузки. Аналогично мы поступаем при выборе номинала УЗО.
Этими рекомендациями можно пренебречь, если для коммутации нагрузки совместно с реле контроля напряжения применять контактор. Как это сделать смотрите подробное видео:
Схемы подключения и принцип работы реле контроля напряжения.
Рекомендую материалы по теме:
Реле контроля напряжения в трехфазной сети 380В.
Схема подключения нескольких реле напряжения.
Стабилизатор или реле напряжения — что выбрать?
Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.
Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?
УЗО — стратегия выбора.
Автоматические выключатели — стратегия выбора.
Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.
Расчет сечения кабеля.
Расчет сечения кабеля. Ошибки.
Как рассчитать номинальный ток автоматического выключателя?
Устройство УЗО и принцип действия.
elektrik-sam.info