Lifehacks

Nulový přerušení v zásuvce 380V – jasně, přístupně, bez vzorců. Ochrana proti přepětí v síti 220V.

Při symetrickém zatížení v třífázovém systému je napájení spotřebiče lineárním napětím možné i bez nulového vodiče. Avšak při napájení zátěže fázovým napětím, kdy zatížení fází není přísně symetrické, je přítomnost nulového vodiče povinná. Pokud dojde k jeho rozbití nebo výraznému zvýšení odporu (špatný kontakt), dojde k tzv. „fázové nesymetrii“, v jejímž důsledku může být připojená zátěž dimenzovaná na fázové napětí pod libovolným napětím v rozsahu od nuly. na lineární (konkrétní hodnota závisí na rozložení zátěže mezi fázemi v okamžiku přerušení nulového vodiče). To je často příčinou výpadků spotřební elektroniky v bytových domech, které mohou vést až k požárům. Nízké napětí může také způsobit poruchu zařízení.

67. Napájecí obvody. Potřeba trafostanic.

Potřeba projektování transformoven vzniká při výstavbě nových zařízení a rekonstrukcích stávajících, modernizaci podniků a změně profilu činnosti. Ekonomický růst a rozvoj bytového sektoru vyžaduje neustálé změny v konfiguraci elektrických rozvodných sítí a zavádění nových kapacit stávající rozvodny již nezvládají zátěž a často jednoduše neuspokojují svou spolehlivostí. Navíc je pro provozní organizaci výhodnější, aby tyto práce prováděla stejná společnost, která bude zařízení následně instalovat a poskytovat běžnou údržbu.

Obecně platí, že interakce se zákazníkem zahrnuje následující fáze:

  • přijímání technických specifikací;
  • určení konstrukčního diagramu objektu;
  • výpočet výkonu transformátoru, zkratových proudů, uzemnění, parametrů ochrany relé;
  • výběr a koordinace vybavení:
    • napájecí transformátor(y);
    • pneumatiky;
    • izolátory;
    • ochrana;
    • účetní systémy atd.

    Napájecí systém je soubor elektroinstalací určený k zásobování spotřebitelů elektrickou energií. na oplátku elektroinstalace je soubor strojů, přístrojů, linek a pomocných zařízení (spolu se stavbami a prostory, ve kterých jsou instalovány) určených k výrobě, přeměně, přeměně, přenosu, rozvodu elektrické energie a její přeměně na jiný druh energie.

    68. Ochranná zařízení elektrické sítě.

    Dnes existují tři typy domácích elektrických ochranných zařízení:

    · Automatický jistič · Proudový chránič · Diferenciální jistič (dále jen diferenciální jistič) První dva typy se od sebe zásadně liší a poskytují ochranu před různými druhy nebezpečí. Jmenovitě: · Automatická – ochrana proti zkratu a přetížení v elektrické síti (topení – požáru · RCD – ochrana proti tzv. svodovému proudu (úraz elektrickým proudem z těla přístroje a požáru); například připojíte několik současně velmi výkonných spotřebičů energie (rychlovarná konvice, žehlička, ohřívač oleje, mikrovlnná trouba) a tím přetížíte síť, stroj bude fungovat a vypne zátěž, čímž zabrání zahřívání elektroinstalace a v důsledku toho požár (RCD v tomto případě nebude fungovat). Pokud je však porušena izolace napájecího vodiče elektrického spotřebiče a do těla zařízení pronikne elektrický proud, může člověk dostat elektrický šok, když se jen dotkne vadného zařízení. Jistič nebude fungovat a osoba může utrpět vážné zranění elektrickým proudem. Aby se takovým případům zabránilo, existuje RCD. V milisekundách určí, co se stalo, a vypne proud. · Difavtomat je kombinované zařízení, které kombinuje vlastnosti automatického stroje a proudového chrániče (chrání před oběma druhy nebezpečí), a proto v obou případech bude pracovat a odpojovat zátěž. Jednoduše řečeno, automatické zařízení chrání elektrické vedení, RCD chrání člověka a difavtomatické zařízení chrání oba. Maximální elektrická bezpečnost může být zajištěna pouze přítomností jističe a proudového chrániče zapojených v sérii nebo namísto nich difautomatu v síti. 69.Uzemnění. Odpor uzemnění. Základy – záměrné elektrické připojení jakéhokoli bodu v síti, elektrické instalace nebo zařízení s uzemňovacím zařízením.

    Zemní odpor (odpor proti šíření elektrického proudu) je definován jako velikost „odporu“ proti šíření elektrického proudu v zemi, který do ní vstupuje přes zemnící elektrodu.

    Měří se v Ohmech a měla by mít nejnižší možnou hodnotu. Ideálním případem je nulová hodnota, což znamená absenci jakéhokoliv odporu při průchodu „škodlivými“ elektrickými proudy, což zaručuje jejich KOMPLETNÍ absorpci zemí.

    Uzemnění mikroelektronických (signálních) obvodů

    Uzemnění k „rámu“

    70. Indikátorový šroubovák, jeho konstrukce a použití.

    Vážným plusem je, že není třeba nikoho učit, jak používat indikační šroubovák – jeho použití je maximálně snadné. A zároveň umožňuje okamžitě určit nepřítomnost nebo přítomnost napětí na vypínači nebo zásuvce.

    V tomto článku se podíváme na to, co je indikační šroubovák, jejich hlavní typy a design jak používat indikátor šroubováku.

    Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli:

    Jistě každý z vás alespoň jednou v životě zažil, že se domácí spotřebiče vypálily z přepětí. Zároveň mnozí slyšeli, že se to často stává kvůli přerušení neutrálu.

    Zkusme si z pohledu laika pochopit, jak se vám ve zásuvkách může ocitnout napětí 380 V místo obvyklých 220 V, bez vzorců, vektorových diagramů, posunů nulového bodu atd.

    Pokud potřebujete vědečtější přístup s kompletní teorií k tomuto problému, zde je odkaz na vynikající článek, který osvětluje všechny elektrotechnické procesy. My se k němu podíváme z trochu jiného úhlu pohledu.

    Koneckonců vyvstává logická otázka: jak je možné, že jeden z vodičů se přerušil nebo spálil, ale napětí nejen nezmizí, ale dokonce se zvyšuje.

    Pochopení tohoto procesu bude užitečné pro každého spotřebitele, aby později nevznikaly otázky, proč se elektrikáři snaží „nalepit“ nesrozumitelné relé do elektrického panelu, což stojí několik tisíc rublů.

    Abychom pochopili podstatu tohoto jevu, připomeňme si rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením elektrických přijímačů.

    Schéma paralelního zapojení

    Při paralelním zapojení se fázový a nulový vodič současně dostanou ke všem spotřebičům v obvodu. Nakresleme schéma, kde těmito spotřebiči budou běžné žárovky.

    Vstupní napětí je 220V. Při tomto zapojení bude napětí na každé žárovce stejné a při dostatečném průřezu vodičů a nízkém zatížení se nebude od vstupního příliš lišit.

    Zároveň postupné vypínání nebo zapínání každé žárovky výrazně neovlivní její hodnoty. Toto je schéma, podle kterého jsou zapojeny všechny zásuvky ve vašich bytech.

    Pokud je však napětí stejné, proud v obvodu bude jiný. Jeho celková hodnota je součtem proudů procházejících žárovkami č. 1 a č. 2.

    Můžete zapnout výkonnější zařízení (200W lampy, konvici) a vše bude fungovat perfektně.

    Sériové zapojení sběračů proudu

    Schéma sekvenčního zapojení již má významné změny. Zde napájecí vodič (může být fázový nebo nulový) nejprve přichází k první žárovce a poté přechází od ní k další.

    Teprve poté se vrátí do vstupního jističe nebo do obecné sítě.

    Počet proudových přijímačů není důležitý, může jich být 2,3,4, XNUMX, XNUMX nebo více. Hlavní je, aby byly zapojeny striktně jeden po druhém.

    Co se změní, když zapojíte dvě 100W lampy do série? Napětí na nich klesne asi o polovinu.

    V tomto případě bude celkové vstupní napětí součtem úbytků napětí na lampě č. 1 a lampě č. 2. Tedy 110 V na jedné a 110 V na druhé. Mimochodem, taková zdánlivá nevýhoda se dá velmi chytře využít několika způsoby.

    Dovolte mi připomenout, že v paralelním obvodu bylo U všude stejné, bez ohledu na to, v jakém bodě. Zde bude proud stejný a v jakékoli části elektrického obvodu I=I1=I2.

    Taková situace s rovnoměrným úbytkem napětí však nastane pouze tehdy, pokud všechny elektrické přijímače mají stejný výkon. Místo jedné 100W žárovky zašroubujte 200W a okamžitě uvidíte rozdíl.

    Žárovka o výkonu 100 W bude mít napětí 146 V a bude svítit docela jasně. Zároveň výkonnější žárovka o výkonu 200 W bude sotva svítit.

    To je dáno tím, že úbytek napětí přímo závisí na odporu spotřebiče. U výkonnějších zařízení je odpor malý.

    Zde jsou přibližné údaje pro standardní žárovky určené pro provoz v síti 220 V:

    • 40W – 1210 ohmů
    • 60W – 806 ohmů
    • 100W – 485 ohmů
    • 200W – 242 ohmů

    Výsledkem je, že se na malém odporu uvolní malé napětí.

    Učitelé fyziky si velmi často kladou otázku: pokud jsou v jednom obvodu zapojeny dvě žárovky s různým výkonem sériově, která z nich bude svítit jasněji?

    Odpověď je uvedena výše. Méně výkonná lampa bude v tomto případě vždy svítit jasněji.

    Pokud vezmete ještě výkonnější zařízení, například dvoukilowattovou konvici nebo fén, rozdíl v napětí bude ještě výraznější. Téměř všechno bude věnováno méně výkonné lampě a konvice se ani nespustí.

    Síť to bude vnímat jako běžný vodič, kterým jednoduše protéká obecný proud. Ve skutečnosti si toho síť nevšimne a veškeré napětí bude odevzdávat objektu s nízkým příkonem.

    Pro přehlednost to lze přirovnat k proudu vody, který postupně protéká potrubím různých průměrů. Nejprve na své cestě narazí na potrubí malého průměru (nízkopásmový elektrický přijímač) a k protlačení vody jím bude nutné vyvinout značnou sílu = napětí.

    Dále přichází na řadu potrubí s mnohem větším průměrem (elektrický přijímač s větším výkonem). Při průchodu jím voda prakticky nepůsobí žádnou silou = napětím.

    Zdá se, že tok si tohoto nevýznamného zúžení nevšímá. Totéž platí pro elektřinu v sériovém obvodu.

    Trojfázový obvod v normálním režimu

    Hlavní otázkou však zůstává: jak to všechno souvisí s přerušením nuly a přepětím v zásuvkách? Faktem je, že napětí zpočátku pochází z transformátorových bud TP a KTP, vychází a přichází do domovního rozvaděče podle třífázového schématu, a nikoli podle jednofázového, jak jsme nakreslili výše.

    Co to představuje? Obecně se jedná o čtyři vodiče:

    • a tři fáze A-B-C

    Z každé fáze je připojen samostatný spotřebitel (byt, dům) nebo skupina spotřebitelů (několik bytů v budově). V tomto případě je nula společná pro všechny.

    Mezi fází a nulou bude obvyklých 220 V a mezi dvěma fázemi stejných 380 V. Za normálních podmínek všechny žárovky a proudové přijímače fungují správně.


    Můžete připojit různé zátěže, různé jmenovité hodnoty, nezpůsobí to přepětí. Proud v tomto obvodu protéká každou fází, prochází svým spotřebičem a opouští nulu.

    Nulový zlom a jeho důsledky

    Co se stane, když dojde k přerušení nulového vodiče? Nezáleží na tom, kde, v podlažní stoupačce, v samotné trafostanici nebo dokonce na trolejovém vedení, ať už se jedná o soukromý sektor s VL nebo VLI. Pocítí to každý, kdo je po tomto přerušení připojen.


    V tomto případě tedy proud, začínající svou cestu z jedné fáze, prochází svým spotřebitelem a jde ke zdroji energie nikoli přes nulu, protože tam je přerušení, ale vrací se přes jinou fázi a odpor druhého spotřebitele.

    Ve skutečnosti okamžitě získáme místo paralelního obvodu sériový obvod, jak bylo popsáno dříve. Se všemi jeho nedostatky a přerozdělením napětí v závislosti na výkonu spotřebiče.

    A zde musíte začít ne od 220 voltů, ale počítat od 380 voltů. V řetězci není nula a všechny elektrické přijímače jsou připojeny mezi dvě fáze.

    Pokud je jejich výkon přibližně stejný, pak se napětí rovnoměrně rozloží mezi všechny zásuvky v bytech a je docela možné, že si toho nikdo ani ničeho nevšimne.

    Pokud ale někdo zapne něco silnějšího, dojde k okamžitému přepětí. Napětí v bytě tohoto spotřebitele prudce klesne (kvůli jeho silnému sběrači proudu) a ve všech ostatních vyskočí.

    Ten, kdo měl nejméně zapnutých domácích spotřebičů ve fázi, bude mít napětí blízké 380 V. Tento jev jsme již dříve zvažovali při studiu sériového zapojení.

    Čím nižší je výkon v sériovém obvodu, tím větší napětí se zde přivádí. Výkonnější spotřebiče dostávají menší nesymetrii, zatímco méně výkonné spotřebiče dostávají nejvyšší napětí.

    Mimochodem, k přerušení nuly může dojít nejen kvůli spálenému kontaktu, ale také proto, že se nějaký elektrikář rozhodl propojit ji přes samostatný jistič. To je absolutně zakázáno!

    Pokud chcete přerušit nulu na vstupu, vždy používejte jističe, které to dělají pouze současným odpojením všech fází (dvoupólový nebo čtyřpólový jistič se společným „jazykem“).

    Jak se chránit před nulovou ztrátou

    Jak se s tím vypořádat? Před zvýšeným napětím při přerušení nuly se můžete chránit několika způsoby.

    První metodou je provedení spolehlivého opětovného uzemnění nulového vodiče. Dopředu řeknu, že tato metoda je špatná a škodlivá.

    Tuto metodu lze použít v soukromých domech. Nezáleží na tom, zda máte jednofázový nebo třífázový přívod. Nejdůležitější je vytvořit kvalitní uzemňovací obvod.

    Poté připojte k tomuto obvodu sběrnici nulového vodiče samostatným vodičem. V případě přerušení nulového vodiče zůstane napájení vašich domácích spotřebičů v rovnováze a nedojde k žádné větší nerovnováze.

    Proud bude protékat z fáze přes odpor spotřebiče a projde nulovou přípojnicí a jejím vodičem do země. A tak dále všemi ostatními fázemi.

    Malé zkreslení zde samozřejmě bude přítomno, ale jeho velikost bude záviset na kvalitě vašeho uzemňovacího obvodu. Tato metoda ochrany má však jednu velkou nevýhodu, která překrývá všechny její výhody.

    Samozřejmě je potřeba udělat zemnící smyčku, s tím se nikdo nehádá. Otázkou je, zda ji připojit k nulovému vodiči.

    Koneckonců, pokud je vysoce kvalitní (10 Ohmů nebo dokonce 4 Ohmů) pouze pro vás na celé ulici a přerušení neutrálního vodiče se nestane poblíž vašeho domu, ale na samém začátku nadzemního elektrického vedení, pak si všichni vaši sousedé okamžitě „sednou“ na tento okruh.

    Ve skutečnosti celý proud projde vaším nulovým vodičem. Pokud jste nulový vodič připojili přes dvoupólový nebo čtyřpólový jistič, s největší pravděpodobností se vypne v důsledku přetížení. Jinak očekávejte požár a roztavené vedení.

    Proto je správně sestavený panel (vstupní jistič zvolený dle zátěže, uzemňovací měděný vodič o průřezu alespoň 10 mm2) klíčem k vaší bezpečnosti.

    Další nevýhodou takové „ochrany obvodu“ je nebezpečí podpětí. Řekněme, že jste před pár lety sestavili skvělý obvod.

    Ale kvůli přítomnosti solí v půdě postupně hnila a vy o tom ani nevíte.

    V důsledku toho se při dalším přerušení nulového vodiče všechna uzemněná elektrická zařízení ve vaší domácnosti ocitnou pod napětím. Uzemnění již neexistuje. A fázový potenciál se začne pohybovat po tělech zařízení.

    Šel jsem otevřít ledničku – dostal jsem elektrický šok, šel jsem do sprchy – dostal jsem elektrický šok.

    Proto je spolehlivější a bezpečnější použít jinou metodu.

    Ochrana pomocí napěťového relé

    Tato metoda je vhodná jak pro soukromé domy, tak pro byty ve vícepodlažních budovách. K ochraně před přepětím a 380V v zásuvkách stačí nainstalovat modulární napěťové relé uvnitř vstupního panelu.

    Zároveň ochrání spotřebiče a ledničku před vysokými i nízkými hodnotami. Existují modely, které jsou navíc vybaveny vestavěnou ochranou proti nadproudu.

    Níže uvedený článek vám pomůže dozvědět se více o jejich odrůdách a vybrat si ten správný model pro sebe.

    Pokud je váš panel již plně vybavený a není možné tam umístit další modulární zařízení, v tomto případě použijte malonapěťová relé, která se jednoduše zapojí do zásuvky.

    I když se funkčnost modulárních a zásuvných variant může lišit, plní svůj hlavní úkol – ochranu elektrických spotřebičů – stejně dobře.

    V dnešní době jsou napěťová relé nejúspornějším a nejúčinnějším způsobem boje proti přepětí. Stabilizátory nemusí být vhodné pro každého.

    Navíc některá zařízení nezachrání ani před okamžitým přepětím. Tak či onak, způsobí požár a selhání drahého zařízení.

    Proto si do svých domů a bytů vždy instalujte napěťová relé. Tato zařízení s průměrnou cenou 3000 XNUMX rublů vám později pomohou ušetřit stovky tisíc.

Přečtěte si více
Jakou výplň mám koupit svému králíkovi? Výběr dokonalého králičího steliva: Průvodce pro starostlivé majitele – Telegraph

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button