Электромонтаж. Коммутация проводов на клеммных колодках

Электромонтаж. Коммутация проводов на клеммных колодкахСовременные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика, внутри которого помешены сами клеммы с резьбовыми гнездами (рис. 20).

Как видно из рисунка, можно коммутировать провода на клеммах двумя способами:
• каждый провод под свои винт;
• каждый провод сквозь всю клемму под оба винта. Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического крепления, так и в смысле большей площади контакта и тем самым уменьшения вероятности разогрева. После монтажа обязательно надо убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и его нельзя вытащить из гнезда.

Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках — дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно.

В продаже имеются колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящий и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию.

Можно приобрести ответвительную коробку со встроенной колодкой, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении жил больше 1,5 мм. Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку.

Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней. После монтажа отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие линии каждой группы через ответви-тельные коробки к электрощитку. Мы уже говорили, что электропроводку можно сравнить с деревом: чем ближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (вернее, сечение его жил) становится тем больше, чем больше в него вливается групп.

Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях 1,0; 1,0; 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет сумму этих мощностей, то есть 4 кВт. Она должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал (автоматического) предохранителя (см. таблицы этой главы).

Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

Для учета потребленной электроэнергии предназначены счетчики активной энергии и для учета реактивной мощности — счетчики реактивной мощности. Счетчики предназначены для учета расхода электроэнергии в следующих типах сетей:
в двухпроводных однофазных сетях;
в трехпроводных трехфазных сетях без нулевого провода;
в четырехпроводных трехфазных сетях с нулевым проводом.

По конструкции:
Индукционные(электромеханические электросчетчики).
Электронные (статические электросчетчики). Основными достоинствами электронных электросчетчиков является возможность учета электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно-, двух- и более тарифный).
Гибридные(промежуточный вариант с цифровым интерфейсом, измерительной частью индукционного или электронного типа, механическим вычислительным устройством).

Счетчики электрической энергии в зависимости от их конструкции, назначения и схемы включения изготавливают различных типов и маркируют буквами и цифрами.Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

С — счетчик
А — активной энергии.
Р — реактивной энергии.
О — однофазный.
3 и 4 — для трехпроводной или четырехпроводной сети
У — универсальный.
И — индукционной измерительной системы
П — прямоточный (для включения без трансформаторов тока).
Т — в тропическом исполнении
М — модернизированный.
Счетчики для однофазных сетей, или однофазные счетчики, применяются в основном на вводах в индивидуальные дома или в квартиры в многоквартирных домах.
Измерительная система индукционного счетчика содержит токовую обмотку, показанную толстой линией, и обмотку напряжения, показанную тонкой линией. По токовой обмотке проходит потребляемый ток, а обмотка напряжения подключается на напряжение между проводами сети.
На счетчике имеются зажимы для присоединения проводов, идущих от сети питания, и проводов в сеть потребителя. На счетчике под стеклом на панели имеется прорезь для цифр счетного механизма и надписи о данных счетчика.
Обычно фазный провод присоединяется к зажиму 1, тогда нулевой должен присоединяться только к зажиму 3 (или 4), а не 2, потому что в последнем случае токовая обмотка окажется под напряжением, на которое она не рассчитана, и выйдет из строя.
Назначение зажимов следующее: вход — 1 и 3; . выход — 2 и 4.

Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

Схема однофазного счетчика

Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где используется трехфазный ток, а также на вводе установок, где используется однофазный ток, но подводятся три фазы, например, в жилых домах и учреждениях. Когда трехфазные счетчики не могут пропустить ток, потребляемый установкой, то они применяются с трансформаторами тока.

Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

Схема счетчи­ка, предназначенного для включения с трансформаторами тока в четырехпроводную сеть

Как видно из схемы, токовые обмотки счетчика присоединяются ко вторичным обмоткам трансформатора тока через зажимы 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9. Зажимы 1, 4, 7 присоединяются к фазам и к первым концам обмоток напряже­ния, вторые концы которых соединены вместе и присоединяются к нулевому проводу.

Могут быть трехфазные счетчики для непосредственного включения, а также счетчики для включения с трансформаторами напряжения.

В зданиях счетчики устанавливают в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих достаточно жесткую конструкцию. Допускают крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 —1,7 м. Допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4 м. В местах, где есть опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (например, проходы, лестничные клетки), для счетчиков предусматривают запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы устанавливают также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1 градуса. Конструкция его крепления дол­жна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
Счетчики размещают в сухих помещениях, не имеющих агрессивных паров и газов, с температурой воздуха в зимнее время не ниже 0 °С. Установка счетчиков в помеще­ниях, где температура может превышать 40 °С, не допускается. При наличии у потребителя нескольких расчетных счетчиков около каждого из них должна быть надпись о названии присоединения. Непосредственно под счетчиком предусматривают место для установки испытательной коробки. Для безопасной установки и замены счетчиков и трансформаторов тока в сетях до 380 В предусматривают возможность отключения счетчика установленным до него (по направлению потока мощности) на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ. Включать счетчики необходимо в полном соответствии с их номинальными данными и обозначением обмоток, имеющимся как на зажимной коробке, так и на схеме, расположенной на внутренней стороне крышки зажимной коробки, а также с соблюдением задаваемой последовательности  фаз.

Типы электропровода.

Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.
Электрический провод — это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще всего медных или алюминиевых).
Установочный провод — это изолированный электропровод для электрического монтажа как скрытой, так и открытой проводки.

Электрический кабель — несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.

Электрический шнур — это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки.
Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии. Промышленность производит сотни видов проводов, отличающихся друг от друга как сечением медной или алюминиевой жилы, так и типом изоляции. Каждый тип производится для вполне определенных условий эксплуатации.

Понятно, что кабелю, прокладываемому в земле, нужна не такая изоляция, как для того, что используется домовой проводке.
В сырых помещениях требуется одна изоляция, при повышенной температуре — другая.
По деревянным конструкциям нужно прокладывать кабель с изоляцией, не распространяющей горение.
И так далее.
Данные о некоторых типах (марках) проводов и кабелей, используемых в домовой проводке, приведены в таблице 2 а, б, в, г в статье «Электромонтаж. Кабели для силовой электропроводки».

Сечение провода нужно выбирать в зависимости от проходящего по нему тока (или потребляемой мощности). Например, если кабель обслуживает линию штепсельных розеток, а суммарная мощность всех приборов, которые могут быть включены в эти розетки (торшер, телевизор, компьютер, музыкальная аппаратура, утюг, масляный радиатор, вентилятор и т. д.), составляет 4,4 киловатт или, что то же самое, 20 ампер, то на эту нагрузку, а лучше с запасом, и следует ориентироваться при выборе сечения жил кабеля, хотя в реальности все вместе эти приборы едва ли будут подключены к сети.
Для медных проводов допустимая токовая нагрузка — до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых — до 6 ампер (см. табл. 3) в статье «Электромонтаж. Кабели для силовой электропроводки». Таким образом, для медного провода сечением 2,5 мм2 допустимый ток 20 А, что соответствует мощности 4,4 кВт для однофазной сети и 13,2 кВт — для трехфазной. Для алюминиевого провода такая нагрузка уже велика — при сечении 2,5 мм2 ток не должен превышать 15 А, а мощность — 3,3 и 1 кВт соответственно. Если потребляемый ток равен тем же 20 А, придется выбирать сечение алюминия побольше — 4 кв. мм (хватило бы и 3,5 кв. мм, но такой провод не производится).

Короб(Кабель-канал) для прокладки проводов и кабелей.

Что представляет собой короб?
Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.

В коробах(кабель-каналах) провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%. Читать далее «Короб(Кабель-канал) для прокладки проводов и кабелей.»

Кабели для силовой электропроводки NYM, NYMнг-LS, ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВБбШв.

NYM — кабель с медной однопроволочной или многопроволочной (сечением от 16 кв.мм) жилой
Изоляция — поливинилхлорид (ПВХ).
Промежуточная оболочка — мелонаполненная резина.
Наружная оболочка — ПВХ.
Т-ра эксплуатации от -50°С до 50°С.
Срок службы — 30 лет.

NYMнг-LS кабель с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с заполнением из мелонаполненной резиновой смеси. Предназначен для одиночной и групповой прокладки кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях.
токопроводящая жила-медная проволока;
изоляция – ПВХ-пластикат пониженной пожароопасноти;
внутреннее заполнение из мелонаполненной резиновой смеси;
оболочка – ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности.
Область применения:
Кабель благодаря тройной изоляции и использованию медной жилы обладает высокой надежностью. Он может применяться для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания.
Кабель NYM годен для использования в сухих, влажных и мокрых помещениях, в трубах и каналах.
На открытом воздухе применять только вне прямого действия солнечного света. NYM не рекомендуется для прокладки в земле (в траншеях).

Кабель силовой марки ВВГ — кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В Температура окружающей среды при эксплуатации
от -50°С до 50°С

Токопроводящая жила – медная проволока.
Изоляция – ПВХ пластикат.
Заполнение – ПВХ пластикат (для ВВГз).
Оболочка – ПВХ пластикат.
Кабели марок ВВГ и ВВГ-П не рекомендуется использовать для прокладки в земле (траншеях).

Кабель силовой медный не распространяющий горение ВВГнг — кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из
ПВХ-пластиката, не распространяющего горение. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В Температура окружающей среды при эксплуатации
от -30°С до 50°С

Токопроводящая жила – медная проволока.
Изоляция – ПВХ пластикат пониженой пожароопасности.
Заполнение – ПВХ пластикат пониженой пожароопасности (для ВВГзнг).
Оболочка – ПВХ пластикат пониженой пожароопасности.

Кабель силовой марки ВВГнг-LS (малодымный) — кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Рабочее напряжение: до 660 В. Температура окружающей среды при эксплуатации
от -50°С до 50°С
Токопроводящая жила – медная проволока
Изоляция – ПВХ композиция пониженной пожароопасности
Внутренняя оболочка — ПВХ пониженной пожароопасности
Броня (для ВБбШвнг-LS) – две профилированные ленты
Оболочка – ПВХ пониженной пожароопасности

Кабель силовой ВБбШв — кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии при прокладке в земле (траншеях).
токопроводящая жила — медная проволока;
изоляция – ПВХ-пластикат;
оболочка внутренняя – ПВХ-пластикат;
броня — стальные ленты;
оболочка – ПВХ-пластикат.

Провод для погружных насосов

Провод марки ВПВ
Жила — многопроволочная медная.
Изоляция — полиэтилен
Оболочка — поливинилхлорид (ПВХ)
Температура эксплуатации от — 40°С до 65°С. Срок службы — 30 лет

Таблица 2 г — Типоразмеры провода

Область применения:
Для присоединения к электросети погружных насосов и электродвигателей, длительно работающих в воде (например, в скважинах и колодцах).

  • Длительно допустимые расчетные нагрузки на изолированные провода, шнуры и кабели.
  • Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.
  • Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.
  • Выбор сечения провода, кабеля по току нагрузки. Расчеты при выборе сечения провода и кабеля в однофазной цепи.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трансформатором называется статический электромаг­нитный аппарат, предназначенный для преобразования энергии переменного тока одного напряжения в энергию переменного тока другого напряжения.

Читать далее «ТРАНСФОРМАТОРЫ»

Реверсирование и электрическое торможение асинхронных двигателей.

Для изменения направления вращения, реверсирования, асинхронного двигателя необходимо поменять местами два любых линейных провода, соединяющих трехфазную сеть со статором машины. При таком переключении порядок чередования токов в фазах изменяется на обратный, что вызывает изменение направления вращения поля и направления вращения двигателя. Схема реверсирования двигателя представлена на рис. 1; положения 1 и 2 рубильника соответствуют различным порядкам чередования токов в фазах и, следовательно, противоположным направлениям вращения двигателя.

Читать далее «Реверсирование и электрическое торможение асинхронных двигателей.»

Устройство электросети.

Работы, связанные с ремонтом или реконструкцией современного жилья, рекомендуется начинать с электрики, чтобы после финальной отделки не пробивать отверстия, борозды и т. п. в стационарных стенах, бетонных подготовках и т. п.
Сложившиеся у нас расхожие представления о методах электрозащиты безнадежно отстали от европейских, а ведь у нас на сегодня все еще приобретается в основном (на 90%) импортная электротехника. Морально же и физически устаревшая сетевая электрическая «начинка» советского периода просуществует еще неизвестно сколько времени, и мы будем постоянно узнавать из СМИ, что причиной непрерывно следующих один за другим пожаров явилась «неисправная проводка» или -короткое замыкание».

Причиной несчастных случаев часто становятся (впрочем, сами не повинные в том) заграничные домашние электроприборы, приспособляемые «мастерами» сомнительной квалификации к нашим розеткам. Опасной становится даже газовая импортная плита с электроподсветкой и электроподжигателем, в которой один проводник трехжильного провода такой мастер соединяет с другим проводом в российской двухполюсной розетке. При случайной перемене фазового и нулевого проводов на корпусе газовой плиты появляется напряжение, опасное для жизни и здоровья человека, способное привести и к пожару. Тем более опасными становятся такие приборы, как стиральная машина, моющий пылесос, электропечи, холодильники, водонагреватели, фены и т. д. Ни в коем случае (а это, к сожалению, происходит сплошь и рядом) не следует самому браться за электротехнические работы ради экономии. Они должны выполняться организацией-подрядчиком согласно соответствующему разделу проекта на ремонт или реконструкцию, которая, например, по распоряжению правительства Москвы с 1 января 1997 года, должна быть проэкспертирована в столичном институте МНИИТЭП и окончательно согласована в ПТО Энергонадзора Москвы (или других областных городов).

В 60-е годы расчетная нагрузка на квартиру составляла 800 Вт в городах с населением до 1 млн. человек и 1000 Вт — свыше 1 млн. Теперь сравните эти цифры с полуторатысячеваттными микроволновыми печами, водонагревателями, теплыми полами и каминами, морозильными камерами, кондиционерами или современной электроплитой ВОSСН мощностью до 10 000 Вт! Таким образом, сегодняшнее электровооружение российских квартир превосходит сложившиеся предельные нормативы. Результат — частые возгорания электропроводки и обесточивание на длительный срок подъездов и целых домов на время проведения работ. В связи с этим нередки случаи, когда наиболее состоятельные заказчики, не желающие отказать себе в удовольствии жить в «электрическом раю», протягивают «собственный» кабель к распределительной подстанции, чтобы не усложнять себе жизнь попеременным включением энергоемких устройств, например пользоваться электроводонагревателем при включенных свете, холодильнике и электронагревателе или наоборот.

Однако пользователи большого «парка» мощных «электроприборов» могут полностью застраховать себя от неожиданных несчастий, связанных с вероятными перегрузками, используя стандартную систему современной электрозащиты, на которую сегодня полностью перешел Запад. Собственно говоря, система электроснабжения зданий и сооружений изменилась сегодня радикальнейшим образом и все ее унифицированные компоненты поставляются в Россию такими мировыми лидерами в этой отрасли, как LEGRAND, ABB,SIEMENS, HAGER и некоторыми другими. С самого зарождения идеи электробезопасности защита была направлена на избыточные токи, т.е. токи, слишком высокие по сравнению с допустимыми для конкретной линии, возникновение которых связано с неполадками в электропроводке или неправильным пользованием’ электроприборами. Оптимальным устройством для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания является современный термомагнитный автоматический выключатель. Такой выключатель непрерывно замеряет ток внутри системы, и если ток превышает определенные значения, автоматически прерывает его в течение заранее заданного времени. Выключатель должен располагать надлежащей отключающей способностью выше расчетного тока короткого замыкания в цепи, в которую он вмонтирован.

Кроме защиты линий от избыточного тока, следует предусмотреть также защиту людей (и животных) от опасности удара током при случайном соприкосновении с неизолированным проводником или корпусом электроприбора. Для этой цели на Западе применяется дифференциальный выключатель (по нашей терминологии УЗО) для защиты от тока утечки («дифференциальный ток»). Прибор обнаруживает утечку тока на землю, вызванную неполадками в цепи питания или случайным контактом человека, как в вышеописанном случае, с неправильно подсоединенной плитой, или в условиях мокрых помещений (ванны, бассейны, джакузи и т. п.), а также при аварийных протечках водопроводных систем в течение 10-30 миллисекунд, достаточных для упреждения удара током. Применение этого прибора регламентируется «Временными указаниями по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий (письмо Главгосэнергонадзора от 29.04.97 г. №42-6/9-ЭТ)», где он назван «УЗО-Д» (последняя буква указывает на дифференциальный ток). Наибольший эффект от применения УЗО достигается при его использовании с другими защитными мерами, однако в ряде случаев, например для действующих объектов, когда проведение всего комплекса мероприятий по обеспечению электробезопасности растягивается недлительный период, установка УЗО значительно повышает уровень электробезопасности.

В схеме электропитания жилой ячейки оба выключателя — избыточных и дифференциальных токов — объединены в единый корпус комплексного автомата защиты, являющегося одной из последних разработок.
На обычную типовую квартиру при строительстве ставят три автоматических выключателя (розетки, световая группа, электроплита). Но для современных квартир большой площади этого недостаточно, и сегодня рекомендуются максимально селективные (раздельные) схемы, в том числе по рекомендациям представителей вышеуказанных фирм, которые будут защищать вашу проводку как от перегрузок, так и от поражения электрическим током.

К примеру, проводку в трехкомнатной квартире нужно поделить на группы следующим образом:
1. Розетки I комнаты. Розетки II комнаты. Розетки III комнаты.
2. Свет I половины квартиры. Свет II половины квартиры.
3. Кухня (розетки для бытовой техники).
4. Электроплита. Стиральная машина. Кондиционер.
5. Ванна «Джакузи». Электроподогреваемые полы.

В разных странах делают по-своему. Этот вариант ближе к немецкому.
Рекомендуется оставить на распределительном щитке резервное место для 2-3 непредвиденных автоматов, а сам щиток установить внутри квартиры, что позволяет сэкономить кабель, который пришлось бы тянуть на лестничную клетку от каждой группы. Это может составить примерно 100 метров совсем недешевого кабеля. Необходимо позаботиться о мощном вводе для вашего распределительного щита. Он должен быть осуществлен в зависимости от размера квартиры (коттеджа) и суммарной нагрузки трехжильным медным кабелем сечением не менее 6 мм2. По квартире лучше сделать разводку для розеток кабелем из меди сечением 2,5 мм2, а для осветительных групп — сечением 1,5 мм2. Кабель следует предусматривать трехжильный в двойной или тройной изоляции — лучше европейской марки NYM 3×2,5 и 3×1,5 , протянутый в гофрированной трубке, чтобы заменить проводку в случае неполадок или изменений в конфигурации схемы. Что касается автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО), то по вопросам их выбора лучше проконсультироваться у квалифицированного специалиста.

На вводах в помещения и их группы рекомендуется использовать вполне современные конструкции вводно-распределительных устройств, щитков осветительных и квартирных, а для управления различными устройствами — ящики управления и шкафы автоматики, поставляемые компанией ”Энерщит”
Стоит отметить, что наряду с новейшими элементами защиты и вообще всеми необходимыми компонентами электросети поставляются и некоторые другие новые системы защиты, такие, как, например, безопасные для детей розетки. В прежних, с поворотными дисками, быстро разбалтывалось крепление к стене, выламывались штыри вилок и т. п. В отверстиях новых розеток установлен оригинальный механизм, который позволяет вставлять только исправные вилки, а, например, не гвоздь.

Весьма привлекательными по качеству дизайна, надежности, монтажной технологичности и функциональному многообразию являются современные электроустановочные изделия для скрытой прокладки электросети, например у LEGRAND их общее количество превышает 150 марок в едином типоразмере обрамляющей лицевой рамки более 20 вариантов дизайна. Это розетки различных модификаций, выключатели многофункционального назначения с сенсорным управлением яркости освещения и разнообразными механизмами: модулями слежения, датчиками задымления, возгорания, утечки газа, затопления (протечек), термостатами, сиреной микрофонами, громкоговорителями и т.д. Весьма удобны стандартизированные пиктограммы для выключателей, снабженные подсветкой.

Если представить, что рамка составная, то ее вертикальные элементы служат опорами для оси «клавиши» выключателя и выполняются из лакированного металла или с напылением золота и хрома. Клавиша или функциональная «вставка-прибор» отделываются в контрастном или нюансном цветовом от ношении к обрамляющей рамке или в едином цвете Выключатели (мы будем условно называть так весь типологический ряд изделий различного назначения) могут подразделяться по уровню качества на группы: с ней тральной отделкой для многоквартирных домов, интерьеры которых решаются после заселения; с эффектом крапчатой отделки в качестве стандартного изделия массового потребления; с матовой клавишей и металлизированной рамкой разных цветов и оттенков. И наконец изделия класса суперлюкс, при изготовлении которых используются массив древесины ценных пород (черешня, палисандр, светлый и темный дуб, красный клен позолота, фактурные («молотковые») и гладкие эмали» Технический уровень механизма выключателей столь ж высок, как и качество декора. Конструкция снабжена «плавающим» механизмом, корпус которого выполнен из композитного материала 1sо1оск с повышенными изоляционными свойствами, в контактах используется серебро.

Монтажные коробки под выключатели/розетки, одиноные и групповые — на 2-3 гнезда, выпускаются в вариантах, рассчитанных на установку в кирпичных, бетонных, а также в применяемых при реконструкции гипсокартонных перегородках. Для открытой проводки в офисах выпускаются накладные каналы и специальные установочные изделия к ним.
Еще не успела как следует прижиться в России новая электросистема, а на Западе широко внедряется технология XXI века — «европейская шина ЕIВ (European Installation Bus) — в переводе «Европейская установочная шина» (у LEGRAND-syscad EIB, у ABB, SIEMENS-instabus EIB). «Шина» — не что иное, как канал для обмена потоками информации, зашифрованной в электронных кодах, между функционально связанными приборами и устройствами. Новая революционная технология электроснабжения зданий с дискретным децентрализованным управkением всеми электроустановками во взаимной их зависимости друг от друга при помощи сенсоров без центрального управляющего компьютера получила международный статус.

Сохранение невозобновляемых природных источников электроэнергии и решение вопросов ее экономичного потребления — стратегическая задача любого государства и потому непосредственно касающаяся частных пользователей — вне зависимости от платежеспособности. Между тем увеличение установленной мощности электрооборудования современных зданий вызывает удорожание электропроводок за счет их усложнения и увеличения числа локальных средств автоматической защиты.

При традиционном подходе электрические цепи прокладываются раздельно для приборов и средств автоматического управления в многожильном кабеле. В системе ЕIВ прокладывается единый простой телефонный двухжильный кабель. С помощью системы можно осуществить управление, индикацию, сигнализацию, регистрацию, переключение, обслуживание и контроль. При подключении персонального компьютера к вводному электронному прибору на щитке не только задается желаемая программа взаимодействия между приборами (например, температура — отопление, освещенность — светильники, более сложные функциональные пары), но и изменяется, в случае необходимости, безо всяких дополнительных электромонтажных работ и материальных затрат. С переходом на систему ЕIВ не только уменьшается количество проводов и контактных соединений, но и достигается экономия стремительно растущей в цене электроэнергии. Поэтому, несмотря на кажущиеся сложность и увеличенные единовременные затраты, задумываться о «европейской шине» нужно уже сегодня, даже в стране, где щиток с рубильником и «последним достижением» — пакетным выключателем исчерпывает набор средств электрорегулирования.

Электроосвещение. Электрическое освещение.

Электрическое освещение играет большую роль в доме, а также обеспечивает возможность нормальной жизни и деятельности людей в быту при отсутствии или недостаточности естественного освещения. Здесь важным является и мощность, и форма, и цвет ламп и светильников, а также их расположение.
Линии групповой сети, прокладываемые от щитка до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Во всех помещениях необходимо присоединять открытые токопроводящие части светильников общего освещения к нулевому защитному проводнику — РЕ.
В настоящее время для электроосвещения применяются лампы накаливания и газоразрядные лампы низкого, которые также называются люминесцентными, и высокого давления, светодиодные лампы.
Лампы накаливания имеют следующие достоинства: малая стоимость, простота, быстрое включение, возможность питания от сети как переменного, так и постоянного тока, высокий коэффициент мощности (отсутствие дополнительных потерь электроэнергии из-за наличия катушек индуктивности).
Основные недостатки ламп: очень низкий коэффициент полезного действия (КПД составляет 2…5%), низкая световая отдача на единицу затраченной мощности, сравнительно малый срок службы (1000…2500 ч).
Разновидностью ламп накаливания являются кварцевые галогенные лампы с галоидным циклом, обеспечивающим возвращение испаряющегося вольфрама на нить накала. Световая отдача этих ламп и срок службы несколько выше, чем у обычных ламп накаливания.
Преимуществами газоразрядных ламп перед лампами накаливания являются более высокие: (в 3…6 раз) КПД, световая отдача (в 5… 8 раз), срок службы (в 5… 8 раз), а также близость спектра светового излучения к дневному.
Их недостатки: большая стоимость, необходимость пускорегулирующей аппаратуры, неустойчивая работа при низких температурах (для ламп низкого давления), низкий коэффициент мощности, а также стробоскопический эффект, благодаря которому одиночными газоразрядными лампами нельзя освещать вращающиеся механизмы из-за возможной возникающей иллюзии их неподвижности.
Здесь уместно сказать несколько слов о спектральном составе электрического освещения. Особенности восприятия человеком цвета освещения исторически сложились таким образом, что спектрально близкое к дневному (более «холодному») люминесцентное освещение требует большего уровня освещенности, так как освещенность днем очень высока. Освещение лампами накаливания имеет спектр, смещенный в сторону красного цвета (более «теплый»), похожий на огонь костра, очага, с гораздо меньшим уровнем освещенности. Этот «сумеречный эффект» является одной из причин повышения нормы освещенности при освещении газоразрядными источниками света. Цвет освещения влияет также на зрительное восприятие габаритов помещений. Так поверхности голубых тонов воспринимаются расположенными дальше, а красных — ближе, чем в действительности. От цвета освещения зависит также «правильный» цвет тканей, меха, иллюстраций, украшений, художественных произведений. Нужная цветопередача достигается применением соответствующих ламп и светильников.
Светильники служат для установки и подключения ламп, а также для перераспределения их светового потока с целью освещения близких объектов (для удаленных применяются прожекторы).
В осветительных установках применяют системы общего и комбинированного освещения. Система общего освещения предназначена для обеспечения нормированной освещенности, т.е. необходимой в соответствии с нормами охраны здоровья. В системе комбинированного освещения, кроме общего, имеется местное, создающее необходимую повышенную освещенность на тех местах, где это требуется.
Управление освещением может быть централизованным и местным. Существуют также схемы дистанционного и автоматизированного управления освещением.
Освещение интерьеров выполняют так, чтобы яркость в верхней его зоне была большей, чем в нижней. При этом стараются выявить форму и фактуру предметов, подчеркнуть сам интерьер и его пространство. При освещении сводов не рекомендуется равномерная яркость, которая снижает эффект, напротив, световыми средствами можно «приподнять» свод или «опустить» его. В первом случае наибольшая яркость создается по оси свода. Не рекомендуется также скользящее освещение потолков, т.к. оно выявляет мелкие детали, однако это может быть использовано для «приближения» потолка. Рассеянное освещение производит в этом случае обратное действие. Необходимо выполнять следующие требования к электроосвещению. Для зарядки светильников должны применяться медные провода сечением не менее 0,5 внутри и 1 мм2 вне зданий.
Для присоединения к сети настольных, ручных или переносных светильников должны применяться гибкие шнуры и провода с медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с
повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не
выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках — не выше
12 В.
Каждая групповая линия не должна, как правило, содержать более 20 ламп, считая светильники от штепсельных розеток.
Светильники с люминесцентными лампами (газоразрядными лампами низкого давления) на напряжение 220 В допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола только при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не более 220 В, в помещениях повышенной опасности и особо опасных — не более 40 В.
Коэффициент мощности люминесцентных светильников не должен быть менее 0,95.Светильники должны иметь устройства для подавления радиопомех.
Трансформаторы, питающие светильники на напряжении 40 В и менее, должны быть защищены со стороны высшего напряжения защитными аппаратами на ток, по возможности близкий к номинальному току трансформатора, защита также должна быть предусмотрена на линиях, отходящих со стороны низшего напряжения.
Переносные светильники для освещения погребов, подвалов, не имеющих освещения, должны иметь защитную сетку, крюк для подвески и шланговый провод с вилкой, сетка должна быть укреплена на рукоятке винтами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для прикосновения.
Штепсельные розетки и вилки напряжением 12 и 40 В не должны подходить к розеткам и вилкам 127 и 220 В.
Провод не должен касаться влажных, горячих и масляных поверхностей.
При эксплуатации осветительных установок необходимым требованием является чистота ламп и арматуры. Загрязнение осветительных приборов резко уменьшает их светоотдачу.
Новые и вышедшие из строя люминесцентные лампы хранят отдельно в надежной таре, т.к. при их разбивании выделяются вредные пары ртути. Негодные лампы необходимо сдавать в специальные пункты приема.

  • Схема подключения резьбового патрона для ламп накаливания.
  • Схема подключения люстры с двухклавишным выключателем.
  • Схема подключения электрических розеток питания.
  • Схема подключения одноклавишного выключателя.
  • Светодиод. Устройство и принцип работы светодиодов.

Крепления электромонтажных изделий.

Для крепления электромонтажных изделий к строительным конструкциям из бетона или кирпича используют закладные, дюбеля. Наиболее просты, дешевы и удобны в применении капроновые дюбеля, состоящие из пластмассового корпуса и стального шурупа с шайбой. Длина корпуса (у разных типов) составляет 25..:80 мм, диаметр 6…20 мм. Он слегка сужен к одному концу и вдоль своей оси имеет разрез, не доходящий до широкого конца. Вдоль оси у дюбеля имеется сквозное отверстие под шуруп. Для установки дюбеля в кирпичном или бетонном основании делают отверстие так, чтобы дюбель плотно входил в него, При завертывании крепежного шурупа в дюбель создается распор, прочно удерживающий его в отверстии.
Вместо дюбелей иногда применяют заменители. Кусок пластмассовой трубки надрезают вдоль, свертывают и вставляют в отверстие, затем ввинчивают шуруп. Он распирает полученную таким образом гильзу, и она прочно закрепляется в основании.
Находят применение также стальные гвоздевые дюбеля. Их изготовляют из качественных конструкционных сталей и подвергают термической обработке, придающей им высокую прочность. Эти дюбеля можно забивать в прочные строительные основания, пользуясь оправками . Такие дюбеля применяют, в частности при прокладке проводов и кабелей с применением крепежных изделий.
Установочные изделия, а также ролики нередко крепят к кирпичным стенам спомощью проволочной спирали и алебастра. В этом случае спираль делают из мягкой проволоки, накручивая ее на шуруп так, чтобы он легко ввинчивался в спираль и вывинчивался из нее и, кроме того, чтобы снаружи оставались выступающие части. Алебастр разводят до густоты сметаны. Пробитое отверстие, освобожденное от пыли и слегка увлажненное, заполняют разведенным алебастром и в него вдавливают спираль с полностью ввинченным: в нее шурупом. Через несколько минут, когда алебастр застынет, шуруп можно вывинчивать и крепить изделие.

При выполнении подготовительных работ крепят установочные изделия: выключатели и переключатели; штепсельные розетки; потолочные и настенные патроны для ламп; ответвительные коробки для соединения и ответвления проводов при скрытой электропроводке.
Установочные (для выключателей и штепсельных розеток) и ответвительные коробки помещают в предварительно подготовленные гнезда так, чтобы их лицевые крышки находились в плоскости оштукатуренных стен. Крепление коробок в гнездах производят алебастровым раствором.
Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, при скрытой электропроводке изготовляют в большинстве своем из пластмассы. На коробках сделаны надрубы для ввода проводов. Надрубы, которые соответствуют направлению трассы, перед установкой коробки в гнездо удаляют.
В корпусах ответвительных коробок, служащих для соединения и ответвления проводов для скрытой проводки, имеются тонкие участки, предназначенные для ввода проводов. При электромонтаже эти участки удаляют.
Выключатели, штепсельные розетки крепят в установочных коробках или в специальных гнездах с помощью распорных лапок. Для этого штепсельную розетку или выключатель привинчивают к распорной скобе, которую вместе с корпусом выклю,-чателя устанавливают в предназначенном для выключателя гнезде. При этом распорные лапки должны упираться в’стенки и хорошо, держаться. Винты служат для раздвигания распорных лапок.


При выполнении открытой проводки штепсельные розетки, выключатели, переключатели, настенные и потолочные патроны привинчивают двумя шурупами к деревянным подрозетникам диаметром, немного превосходящим диаметр изделия. Розетку крепят к кирпичным и бетонным стенам с помощью шурупов, пластмассовые дюбели или, что хуже, в деревянные колышки, забитые в подготовленные для них гнезда.
На подготовительной стадии электромонтажных заготовок готовят также комплектные линии осветительной проводки с применением изделий и4узлов заводского изготовления. Для этого по проекту. » определяют количество типовых помещений; . на каждый тип помещения или квартиры в целом составляют развернутую схему проводки с указанием на ней всех размеров магистралей и ответвлений с учетом запаса проводов для соединений и подсоединения к приборам,
По схеме рассчитывают раскрой проводов, после чего собирают схему всей проводки в соответствии с количеством помещений каждого типа. Затем схему электропроводки проверяют («прозванивают»), сваривают или спрессовывают и изолируют все соединения и ответвления проводов. Заготовленную электропроводку сматывают в бухты и маркируют по типам — помещений.Под термином «прозванивают» понимают проверку целостности жил (цепей) и отсутствия их замыкания между собой или на землю. Происхождение термина «прозванивать» связано с тем, что первоначально для выполнения таких проверок применяли электрические звонки, зуммеры и т.п., которые включали в цепь, содержащую проверяемый проводник, источник тока и прибор-индикатор, а они сигнализировали о наличии тока в цепи, т.е. о ее целостности.
Монтаж заготовленной электропроводки в помещениях (это относится уже к основным работам) сводится к прокладке и креплению проводов и ответвительных коробок, сборке соединений отдельных участков схемы и, подсоединению к щиткам и светильникам. Такая последовательность электромонтажных работ позволяет большую часть их выполнять в удобных стационарных условиях, что увеличивает производительность труда и повышает качество электромонтажных работ. Основные работы сводятся к тому, что отмеряют, отрезают, правят, прокладывают и крепят провода;
проверяют правильность монтажа и соответствие его проекту электроустановки;
проверяют работу электроустановки под напряжением и сдают ее в эксплуатацию.