Схема подключения узо в однофазной: схемы + порядок выполнения работ

Содержание

схемы + порядок выполнения работ


Однофазная электрическая сеть привычна для каждого домашнего хозяйства. Независимо, эксплуатируется ли частный дом или муниципальная квартира, пользователи в любом случае активно потребляют электричество.

Этот вид энергии, между тем нельзя считать полностью безопасным. Поэтому актуальной задачей видится подключение УЗО к однофазной сети без заземления – специального прибора, существенно повышающего степень безопасности при пользовании электричеством.

Давайте вместе разберемся в самых распространенных схемах подключения УЗО к однофазной сети, а также определимся с порядком проведения работ по подключению.

Содержание статьи:

Обобщенный взгляд на защитные модули

Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда. Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности.

Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.

С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.

Примерно таким выглядит функционал электротехнической системы, при помощи которой осуществляется эффективная защита пользователей электрическими сетями, а также защита различной бытовой аппаратуры

Следует отметить, что существуют , исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:

  • гарантирующая безопасность прикосновения;
  • упреждающая технические повреждения;
  • противодействующая пожарной опасности.

Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.

Внешний вид прибора с малым током отсечки. При эксплуатации бытовых сетей подобные устройства применяются с целью защиты людей от непреднамеренного контакта с электрическим потенциалом в условиях аварийной токовой утечки

Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем.

Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.

Лучшие схемы на подключение УЗО

Для линий электрических сетей бытового назначения является характерным внедрение УЗО без «земли». Основная доля схемных решений бытового сектора – это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль.

Особенности схем без заземления

Схематика устройства электрической цепи без заземления обязательно выполняется с учетом включения автоматической защиты по «КЗ» (короткому замыканию) и току перегрузки.

Это очевидный фактор, потому как отдельные устройства УЗО не предназначены защищать от подобных явлений. Эти аппараты спасают лишь от токов утечки.

Автоматический выключатель – примерно такие ставятся, как правило, в схему для организации защитной отсечки по причине перегрузки сети. Конструктивное исполнение УЗО не предполагает такого типа отсечки

Диапазон токов отсечки и теххарактеристики автоматических выключателей несколько отличаются от рабочих параметров защитных УЗО.

Между тем существуют универсальные устройства отсечки, сочетающие в одном приборе функции автоматического выключателя и защиты от непреднамеренных касаний к токоведущим электрическим шинам.

Каждое защитное устройство конструктивно предполагает коммутацию обоих проводников питающего кабеля – фазы и ноля.

При этом, выполняя монтаж электропроводки, следует точно подключать проводники на рабочие клеммы. Неправильный монтаж грозит повреждением прибора защиты, что приведёт к неработоспособности защитной системы в целом.

Классический вариант включения

В зависимости от технической нагрузки (количества бытовых приборов) и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей.

Простейшая на первый взгляд схема включения прибора в состав пользовательской сети, имеет свои нюансы. Поэтому неправильное подключение грозит не просто выходом из строя самих защитных приборов, но чревато опасной эксплуатационной ситуацией

Для первого случая обычно достаточно одного прибора УЗО под организацию защитного отключения.

Исходя из параметров потребляемого тока или общей потребляемой мощности, в этом случае выбирают защитный аппарат по номинальному току и определяются с током отсечки.

Для второго варианта приборы внедряются на каждую из существующих подсетей. При этом, как правило, все установленные УЗО дополняются автоматическими выключателями, рассчитанными на потребляемую мощность отдельно взятой подсети.

Таким, примерно, выглядит схемное решение по внедрению УЗО в классическом варианте подключения. Этот несложный вариант разводки обеспечивает защиту квартирной (домашней) сети в целом – полным обесточиванием

Классическое исполнение схематики включения УЗО «без земли» традиционно выполняется следующим образом:

  1. Главный питающий кабель, состоящий из двух жил (фаза, ноль), подводится к автомату.
  2. От автоматического выключателя обе жилы подводят к электросчетчику.
  3. Далее от электросчетчика два провода питания включают на вводные клеммы УЗО.

После защитного прибора, для варианта без подсетей, дублирующий автоматический выключатель можно не ставить, но в некоторых случаях специалисты рекомендуют это делать.

Если же используется схема с подсетями, то после УЗО на каждую ветку необходимо ставить отдельный автомат.

Несколько модернизированная разводка с одним УЗО и отдельным автоматом на каждую подсеть. Принцип действия практически аналогичен «классике», но благодаря дополнительным автоматам, проще определять неисправность

Таким образом, фазная жила, отходящая от прибора защиты, питает рабочие сети через дополнительные автоматические выключатели.

Нулевая жила, также проходящая через схему прибора отсечки, выводится на общую нулевую шину, откуда распределяется по отводным линиям нуля для подключения нагрузки.

Какая схема включения УЗО лучше?

Лучшая или худшая схема – эти понятия являются чисто поверхностными. Насколько эффективной может быть та или иная схема – вот в чем вопрос.

И здесь даже неспециалисту понятно, что многоступенчатый вариант, где используются разные уровни защиты, видится более эффективным, чем любой другой упрощенный.

Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.

Один из автоматов обычно ставят на линию питания мощной кухонной техники, второй – на освещение и розетки других комнат

Поэтому схема устройства энергообеспечения с подсетями, когда используется одно общее УЗО и дополнительные приборы защиты на каждой из веток электроцепи, явно выглядит предпочтительной.

Построение такой схемы, как правило, предполагает установку основного защитного прибора с током отсечки 100-300 мА. А дополнительные приборы, распределенные по отдельным ответвлениям общей цепи, имеют ток отсечки не выше 30 мА.

Таким способом обеспечивается двойная защита – пожарная и на случай непреднамеренного касания.

Схемное решение, где применяются два прибора УЗО и один дифференциальный автомат. Разводка здесь также осуществляется «без земли» с разделением питающих цепей за счёт дополнительных автоматов

Преимущества построения энергосети подобным способом проявляются еще и в том, что на случай срабатывания обычно отключается только отдельный участок бытовой электропроводки, а не общая зона питания.

При таких условиях отключения обнаружить место токовой утечки значительно проще.

С другой стороны, так называемая расширенная схема включения УЗО без заземления, является обременительной для пользователя, с точки зрения увеличения расходов на построение.

Понятно, чтобы выстроить многоступенчатую защиту, в этом случае потребуются более существенные финансовые вливания, нежели под устройство упрощенного варианта.

Схема применения УЗО в частном доме

Муниципальные строения обычно не создают особых проблем с функциями защиты, за исключением откровенно старых построек.

Сети муниципальных домов, как правило, обслуживаются сервисом. А вот в частном доме подобные вопросы хозяевам нередко приходится решать самостоятельно.

Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Как видно из графики, применяются несколько защитных приборов, отсекающих обслуживаемые подсети при разных токовых утечках

Правда, самодеятельность в таких делах не рекомендуется.

И если требуется организовать надежную схему подключения с применением УЗО, следует обращаться к специалистам-энергетикам.

Проектам частных домостроений, особенно современным постройкам, присущи в достаточной степени сложные схемы решения защиты по энергетическому питанию.

Рассмотрим одно из них для устройства в частном доме:

  1. Всего используется 5 защитных приборов с разбросом токов отсечки от 10 до 300 мА.
  2. В качестве основной защиты от «КЗ» и возможного возгорания выступает УЗО 300 мА.
  3. Два универсальных прибора на 30 мА задействованы под освещение и розеточную группу.
  4. На линии питания помещений с агрессивной средой и где требуется повышенная защита, установлены высокочувствительные приборы на 10 мА.
  5. Общая цепь разделена на подсети в зависимости от назначения.

Функциональность такой схемы можно расписать следующим образом. Первый прибор — УЗО 300 мА — исполняет функции противопожарной блокировки.

Вместе с тем для этого устройства характерной является отсечка по факту суммарного тока утечки от всех подсетей, если это значение превысило допустимый параметр.

Внешний вид защитного устройства, рассчитанного на отсечку, когда существует риск возгорания по причине аварийного состояния сети. Такие УЗО на дифференциальный ток 300 мА относятся к устройствам противопожарной блокировки

Следом за противопожарной системой включается в действие универсальная, которая гарантирует срабатывание и на случай обнаружения «КЗ» и токовых утечек свыше 30 мА.

Обслуживаемой зоной для УЗО этой подсети является линия, питающая приборы освещения и розеточную группу.

Наконец, своего рода третью защитную ступень формируют высокочувствительные приборы на 10 мА, которые по факту обслуживают зоны, где условия требуют неординарного подхода — ванная, детская комната.

Прибор с высокочувствительной защитной характеристикой, с током дифференциального изменения 10 мА. Как правило, используется при организации электрических схем в помещениях, где повышенная опасность пробоя или в детских комнатах

Вариант защиты для дачного хозяйства

Современные проекты дачных хозяйств все чаще выступают полноценной строительной инфраструктурой, ничем не уступающей жилому сектору под проживание на постоянной основе. Очевидно, что фактор комплексной защиты становится актуальным и для дачных строений.

Однако применительно к таким хозяйствам, требования электрической безопасности, как правило, несколько занижены по сравнению с реальным жилым сектором.

Поэтому здесь традиционно используются упрощенные схемные решения с применением универсальных УЗО на ток отсечки 30 мА.

Таким типом защитных устройств обеспечивается вполне действенная защита на случай непреднамеренных прикосновений к зонам электричества, где возможна утечка тока.

Кроме того, это же исполнение приборов обеспечивает блокировку на случай технических повреждений оборудования или электропроводки.

Помимо УЗО, дачная разводка оснащается также защитными автоматами – обычно по одному на линии света и линии электрических розеток.

Наиболее часто применяемый прибор с дифференциальным током 30 мА. Считается своего рода универсальным устройством, так как теоретически способен блокировать питание как при коротких замыканиях, так и в случае непреднамеренных касаний

Если требуется эксплуатация дополнительного оборудования, таковое подключается к уже существующей схеме через дополнительный автоматический выключатель.

Порядок проведения работ по подключению

Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.

Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.

Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:

  1. Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
  2. Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
  3. Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь). Важно использовать с, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
  4. После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
  5. Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».

Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.

Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик рассказывает о нюансах и показывает детали подключения защитного прибора в условиях эксплуатации электрической разводки, выполненной по системе TN-C.

Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации:

Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов. Внедрение устройств отсечки по остаточным токам – это существенное повышение уровня безопасности при пользовании электрическими сетями. Главное – правильно выбирать и корректно подключать приборы.

Если у вас есть опыт подключения УЗО к однофазным сетям без заземления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, возможно вы знаете какие-то тонкости подключения о которых мы не упомянули в нашем материале? Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей.

Схема Подключения Узо В Однофазной Сети

Существует несколько стандартных решений.


Выводы и полезное видео по теме Обобщенный взгляд на защитные модули Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда.

В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ заземление.
Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения

В России используются автоматические выключатели с 1 полюсом, что обуславливает необходимость наличия дополнительных нулевых шин. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар.

Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения.

А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети. Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов.

Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.

Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях. Схема с одним общим УЗО Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик — УЗО общее для всех групп — автоматические выключатели на каждую группу потребителей.

УЗО- работает без заземления!

Задачи УЗО

В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов. По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты условный вход общего УЗО. Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще.

Номинальное напряжение в таких сетях — В.

Этот элемент оснащен отверстиями с перфорацией, которые предназначены для соединения с тыльными защелками автомата.

При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции. Такая схема имеет и положительные стороны.

Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.

Внутрь одного устройства можно одновременно разместить шины, которые при этом будут изолированы друг от друга. Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА.
Схема подключения реле напряжения

Как самостоятельно подключить УЗО?

Смертельный для человека ток — 0,1А. Последним этапом является проверка непосредственно УЗО, которая осуществляется путем нажатия кнопки тестирования.

Поломка данного прибора возникает при превышении величины однофазного электротока рабочих параметров. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое — В или В.

В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки мА. Он обеспечит защиту от перегрузок напряжения и коротких замыканий, в то время как УЗО будет следить за отсутствием утечек тока, таким образом, получается комбинированная защита.

Это может уберечь от поражения электрическим током и спасти здоровье или жизнь. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.

Что такое устройство защитного подключения


Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Устройство защитного отключения изнутри Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной.

Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. Негативным моментом в функционале данного устройства считается реакция непосредственно на проявление тока утечки, независимо от источника возникновения. Это также приведет к сбоям в работе. Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.

Такая схема не является опасной, но УЗО при ней не будет функционировать, поскольку нарушится его принцип действия. После счетчика, подключают УЗО. Обязательно должна быть установлена шинка заземления.
Трехфазное УЗО принцип работы. Как устроено трехфазное УЗО

Виды УЗО и технические характеристики

Основная доля схемных решений бытового сектора — это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль. Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом: Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.

Знание и понимание правильности подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом. Во избежании проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам.

Классический вариант включения В зависимости от технической нагрузки количества бытовых приборов и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей. Исключение составляет аппаратура ванных комнат многоквартирных домов, но она должна располагаться так, чтобы исключить попадание брызг воды.

Для того, чтобы осуществить этот процесс в двухфазной цепи, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий: Перед началом работ отсоединить провод питания от фазы автоматического выключателя и нулевого проводника щитка. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.

Еще по теме: Объем и нормы испытаний электрооборудования последнее издание

Назначение и область применения УЗО

Это является грубой ошибкой и заблуждением по следующим причинам: Принцип работы устройства защитного отключения изначально опровергает такую версию, поскольку заземление не играет в нем какой-либо значимой роли. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А. В качестве финального действия необходимо вывести проводник к другим трем автоматам, также отвечающим за розеточные группы. Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации: Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов.

К входной клемме устройства с маркировкой N необходимо подключить нулевой кабель, отсоединенный от корпуса щитка. Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.

В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам. Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. При возможности подключить узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, при возникновении нештатной ситуации подача энергии произойдет на отдельно взятом поврежденном участке. Остальная часть электропроводки останется под напряжением. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов.

Нужна ли установка реле напряжения вместе с устройством? Принцип построения схемы подключения УЗО Для корректной работы данного защитного устройства в каждом индивидуальном случае схему подключения к электрической сети следует разрабатывать отдельно. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи.
УЗО схема без заземления

Схема Подключения Однофазного Узо Без Заземления

Далее оно подходит к двухполюсному автомату, а затем — к УЗО. Этот вид замыкания самый опасный.


Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок. Подобная ошибка при подключении допускается чаще всего.

Сначала нужно найти и устранить проблему, а затем производить подключение.
УЗО схема без заземления

Однофазное электрическое питание представляет собой одну фазу и ноль. Так как это устройство имеет совершенно другое назначение, то для него нет необходимости делать отдельные точки для заземления.

При схеме, в которой учитывается подключение автоматических выключателей, также должна соблюдаться полярность — фаза к фазе, а ноль с нейтралью. Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом не менее мА.

Это ответ на вопрос — как подключить защиту без заземления к водонагревателю или варочной панели. Нередко к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.

Для защиты потребителя от поражения электротоком разработаны бытовые приборы, функционирующие по методу реле емкости и срабатывающие на скачки емкостных токов смещения.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат.

Как подключить дифавтомат без заземления.Схема подключения дифавтомата.

2 важных момента — как подключить автоматы в щитке и устройство защиты без провода заземления

Если этого не произошло, значит, имеются неточности в подсоединении либо устройство не исправное. В ней тоже надо соблюдать полярность каждой фазы и нуля. Аналогично трёхфазная сеть бывает четырёхпроводного исполнения и пятипроводного когда присутствует ещё защитный заземляющий проводник. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений.

Происходит это в случае, если человек прикасается к токоведущим частям электроустановок, и к элементам нетоковедущим, которые в результате пробоя изоляции оказались под напряжением.

Согласно тестовой схеме к прибору подсоединяется измерительная цепь, состоящая из магазина сопротивлений и амперметра. Дополнительно посмотрите видео о схемах подсоединения УЗО в трехфазной сети.

УЗО Схема подключения УЗО без заземления Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все.

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении.

Поделись статьей:.

Но при большом количестве потребителей или для повышенной пожаробезопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств. Для этого нужно устанавливать дополнительно автоматические выключатели на всю сеть или отдельную ветку электрической проводки на ванную комнату, холодильник или стиральную машинку.
Схема подключения УЗО.

Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО

Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

При монтажных работах необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также соблюдать нормы пожарной безопасности.

Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Серийный заводской номер аппарата, фирма производитель.

Таким образом, удается избежать поражения человека электротоком. Для большей наглядности приведён видеоролик на тему типичных ошибок при самостоятельном монтаже УЗО.

Обычно на входе устанавливается УЗО с большим номиналом не менее мА. При попадании напряжения на нейтраль во внешней сети оно окажется на корпусах заземленных подобным образом электроприборов. Закрепляется прибор с помощью специальных защелок, вставляемых в пазы электрощита. Прекращается подача напряжения на всю квартиру.

Назначение и область применения УЗО


Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА. Однако в каждом конкретном случае, при наличии одно- или трехфазных сетей, появляются вопросы технического характера, например, УЗО без заземления, работает или нет? Прибор должен среагировать на угрозу. Ошибки установки Перед тем как перейти к разбору темы данной статьи, необходимо немного осветить, как работает УЗО, а уже после отвечать на главный вопрос, как работает сама схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления.

Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Каждая из них отличается своими особенностями и требует специальных схем подключения. В сложных схемах электропроводки целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО меньшего номинала.

Для сетей переменного тока производятся устройства с маркировкой АС. Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. А если одновременно работало много бытовой техники? Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, то есть металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Как подключить УЗО к розетке ( двухпроводная сеть ) .

Как работает УЗО с заземлением

Старый жилой фонд еще живет по старым законам, где заземляющие контуры так и не проведены.

То есть, как подключить УЗО без заземления ясно, одна линия фазная, другая нейтраль, остаётся правильно выбрать контуры, которые будет контролировать это УЗО в данном примере — все контуры, вплоть до лампочек. Суммарный магнитный поток магнитопровода Фс равен нулю. Такой монтаж при дальнейшей эксплуатации электроприборов дает надежную защиту от поражения человека электротоком и пожара в помещении.

Допустим, что к щитку подключена цепь, питающая электрический водонагреватель в ванной.

Подключение к нейтральному проводу УЗО заземляющих проводников розеток также является ошибкой. Дифференциальный автомат совмещает его функции и защиту.

Статья по теме: Энергетический паспорт промышленного предприятия

Разновидности электрических сетей

В старых же домах, построенных еще во времена СССР, до сих пор используются двухпроводные сети, без проводника заземления. При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

По этой причине рекомендуется обязательная установка устройства защиты на участок сети с ним. Просмотров: Разница лишь в технических параметрах оборудования.

Похожие записи

Величина напряжения трехфазного тока В, а на однофазном приборе Для объективного понимания схемы подключения УЗО в трёхфазной цепи приведена схема — пример. Остальные участки будут работать в обычном режиме. Из аппаратов защиты в этой цепи установлен только автоматический выключатель, который защищает цепь от токов перегрузки и КЗ. Данное оборудование не имеет отношения к функциям заземляющих конструкций, поэтому его можно подключать к любой сети.

Это способ с единой сетью и из нескольких подсетей. Защитные устройства подключаются преимущественно в местах, представляющих наибольшую опасность. Схема подключения дифференциального автомата не требует дополнительной установки автоматического выключателя. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.
УЗО ошибки подключения

Схема подключения УЗО * Удобный дом

Схема подключения УЗО – устройства защитного отключения

Схема подключения УЗО зависит от нескольких факторов. У различных производителей соответственно и различное внутреннее устройство УЗО. В зависимости от устройства схема подключения может меняться

Где у УЗО вход и выход, а где фаза и ноль

Как устанавливать УЗО: до или после автоматического выключателя

Схема подключения УЗО в однофазной сети

С защитным заземлением

Без защитного заземления

УЗО – схема подключения в трехфазной сети

С защитным заземлением

Без защитного заземления

Где у УЗО вход и выход. Где у УЗО фаза и ноль.

Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного УЗО

Расположение контактов для соединения питающего и отходящего на электрические приборы кабелей, а также расположение фазных и нулевого проводников у УЗО зависит от его производителя и соответственно от того как оно устроено.

Существуют два вида УЗО, различающиеся своими характеристиками. Во-первых, электромеханические УЗО, которые работают даже при обрыве нулевого проводника. Во-вторых, электронные более дешевые УЗО, каковые прекращают обеспечивать защиту при обрыве нуля.

УЗО могут быть двухполюсными, предназначенными для однофазной сети. А также с четырьмя полюсами, для трехфазной сети.

Фаза и ноль, вход и выход у двухполюсного однофазного электромеханического УЗО

К примеру, в электромеханическом двухполюсном УЗО производства компании ABB входной и выходящий кабели можно подключать как снизу, так и сверху. Фаза и ноль подключаются хоть слева, хоть справа. Это можно увидеть на схеме подключения нанесённой на корпус УЗО.

Вход первого проводника обозначен цифрой 1, выход этого же проводника цифрой 2. Вход второго проводника обозначен цифрой 3, выход цифрой 4. На схеме мы видим сверху цифры 1/2 и 3/4, а снизу 2/1 и 4/3. Значит входы 1 и 3, а также выходы 2 и 4 могут быть выполнены и снизу и сверху.

На схеме нет обозначения нулевого проводника буквы N. Вместо буквы изображены цифры входа и выхода второго проводника 3/4 и 4/3. Значит нулевой  и фазный проводники мы можем подключить хоть справа, хоть слева.

Естественно, если мы подключаем фазный проводник сверху, то и нулевой мы должны подключить сверху. Если мы ведем подключение снизу, то вход обоих проводников должен быть снизу.

Это же правило справедливо и для подключения двухполюсных электромеханических УЗО некоторых других производителей. Но важно в каждом конкретном случае изучить схему подключения, обозначенную на корпусе.

Схема подключения и устройства электромеханического двухполюсного узо abb f202

Вход и выход, фаза и ноль у электромеханического двухполюсного УЗО

Вход и выход, фаза и ноль у двухполюсного однофазного электронного УЗО

При подключении электронного двухполюсного УЗО расположение контактов входа, выхода, а также фазы и нуля строго ограниченны. Подключение питающего кабеля проводится только сверху (в некоторых случаях только снизу), нулевой проводник N подключается только справа или только слева. Эти особенности подключения также обозначены на схеме подключения УЗО, изображенной на корпусе.

На схеме подключения УЗО ВД1-63 мы видим что вход фазного проводника обозначенный  цифрой 1 находится наверху слева, а выход обозначенный цифрой 2 слева снизу. Вход и выход нулевого проводника обозначенный буквой N находится справа.

Вход фазного проводника в данном случае сверху, а выход снизу. Значит и нулевой проводник должен входить сверху, а выходить снизу.

На схеме подключения электронного УЗО Schneider Electric вход фазного проводника 1 находится справа вверху, выход 2 справа внизу. То есть вход нулевого проводника N слева сверху, а выход N слева снизу.

 

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход, фаза и ноль у электронных УЗО.

Схема подключения и устройства электронного двухполюсного узо Schneider Electric

 

 

Вход и выход, фаза и ноль у четырехполюсного трехфазного УЗО

Подключение питающих проводников к четырехполюсному электромеханическому УЗО в трехфазной сети возможно и сверху и снизу.  Подключение же нулевой жилы, в отличии от двухполюсного электромеханического УЗО, конкретно обозначено на контактной клемме латинской буквой N. Безусловно, все подробности подключения нужно смотреть на схеме, нарисованной на корпусе. Поскольку у разных производителей могут существовать отличия.

Схема подключения и устройства электромеханического четырехполюсного узо abb f204

 

На электронных четырехполюсных УЗО подключение нуля также отмечено буквой N на клемме. Вход же и выход надо подключать строго по схеме подключения.

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного узо ИЭК ВД1-63

Вход и выход четырехполюсных УЗО

Схема подключения и устройства электронного четырехполюсного УЗО

Установка УЗО: до или после автомата

Как нужно подключать УЗО — до или после автоматического выключателя? Несомненно, что каждое УЗО  должно быть защищено автоматом, так как само устройство не обладает защитой от сверхтоков. Автомат может быть установлен как до, так и после УЗО. В любом из вариантов подключения автомат отключится до того, как УЗО перегорит. Конечно же, если был проведен качественный монтаж из надежных материалов. 

Это справедливо и для двухполюсного, и для четырехполюсного УЗО. Нет разницы электромеханическое ли УЗО, или электронное. Также не важно, какой при этом применяется автомат – однополюсный или двухполюсный для двухполюсного УЗО или же трехполюсный или четырехполюсный для четырехполюсного УЗО.

Для удобства монтажа в большинстве случаев при подключении связки из одного УЗО и одного автомата двухполюсное УЗО подключается после автомата. Это дает возможность подключить жилы кабеля, идущего к электроприборам, непосредственно в обе клеммы УЗО без использования нулевой шины и лишнего удлинения одной из жил кабеля. Если поступить наоборот, то это не будет ошибкой, но усложнит хитросплетение проводов, что может привести к ошибке при подключении и обслуживании.

УЗО после автомата

УЗО до автомата

 

Когда применяется бюджетная схема с одним УЗО и несколькими автоматами, УЗО подключается до автоматов. Несомненно, схема подключения УЗО после нескольких автоматов невозможна и неработоспособна.

Нужно учитывать, что после каждого группового УЗО нулевой проводник должен подключаться к отдельной нулевой шине. От шины нулевой проводник расходится на линии, защищаемые автоматами, подключенными непосредственно от этого же УЗО. Если перепутать нулевые жилы различных групп автоматов, будет происходить ложное срабатывание УЗО.

Четырехполюсное УЗО – до или после автоматического выключателя

Четырехполюсное УЗО удобно подключать хоть до, хоть после автомата. При одном УЗО и одном автомате это не приводит к усложнению схемы. При подключении нескольких автоматов на одно УЗО автоматы подключаются после УЗО, как и в случае с однофазным УЗО. Впрочем, в быту практически не приходится подключать несколько трехфазных автоматов на одно четырехполюсное УЗО. В бытовых условиях при использовании трехфазной сети или совсем нет трехфазных электроприборов или же их очень мало. Обычно, это трехфазные электроплиты или большие станки.

Схема подключения УЗО в однофазной сети

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления

В однофазной сети без заземления УЗО подключается, учитывая все изложенные выше требования. Отсутствие защитного заземляющего проводника не помешает устройству осуществить защиту от удара электрическим током. Отключение УЗО произойдет лишь при непосредственном контакте какой-либо части тела человека или животного с фазным проводником. В результате после кратковременного удара эл. током, УЗО разорвет сеть, что предотвратит возможные трагические последствия.

Номинальный ток(In) УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автомата или суммы токов группы автоматов. И он должен быть только больше, если применяются недорогие автоматы и УЗО.

Нужно учитывать, если номинальный ток вводного автомата меньше или равен номинальному току нижерасположеного УЗО, то оно защищено. То есть если In вводного автомата 25 ампер, то все УЗО с In 40 ампер будут защищены вводным автоматом. Несмотря на то, что после этих УЗО будут расположены по пять автоматов с номинальным током 16 ампер, а значит с суммой токов 80 ампер.

Схема подключения УЗО в однофазной сети с заземлением

В однофазной сети с заземлением подключение УЗО проводится аналогично. В схему лишь добавляется заземляющий защитный проводник, идущий на электроприборы, минуя все коммутирующие аппараты.

При применении защитного заземления, УЗО отключится при малейшем контакте фазного проводника с токопроводящим корпусом электроприбора. Даже если этого контакта будет недостаточно для отключения автоматического выключателя.

Если в доме нет системы защитного заземления и к вводному автомату подходит двухжильный кабель, а во внутренней проводке применен трехжильный, то заземляющий проводник не нужно никуда подсоединять.

Схема подключения УЗО в трехфазной сети

Схема подключения УЗО в трехфазной сети без заземления

Ниже приведена примерная примитивная схема подключения двухполюсных и четырехполюсных УЗО в трехфазной четырехжильной сети без защитного заземления. Если есть трехфазные электроприборы не требующие присоединения нулевого проводника, к УЗО он все равно присоединяется. Однако, нулевой проводник в любом случае нужен. Потому как он обеспечивает корректную работу УЗО.

 

Схема подключения УЗО в трехфазной сети с заземлением

Это аналогичная верхней схема, но с защитным  заземлением.

 

Похожие записи

Чем зануление отличается от заземления

Системы защитного заземления

Можно ли применять зануление в системе tn-c

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Электромонтаж

Ваш Удобный дом

Также рекомендуем прочитать

Принцип работы и схема подключения УЗО к однофазной сети

Отсутствие средств защиты от поражения электрического тока приводит к трагическим последствиям. Средства УЗО способны предотвратить утечку тока, а также отключить электрическую цепь в случае превышения номинального значения тока, воспламенения или задымления. Нормальная работа УЗО возможна только при грамотном подключении. Если такое устройство будет подключено неправильно, то никакой защиты не гарантируется.

Защищенные однофазные цепи с заземлением и без

Цепь, имеющая заземление считается безопасной. Сегодня все электрический цепи оснащаются специальными автоматами, которые срабатывают в результате нарушения нормальной работы сети. УЗО реагирует на изменение силы тока утечки от одного звена к другому.

Если после прохождения через устройство показатель тока будет выше или ниже УЗО срабатывает и отключает подачу тока на последующее звено.

Подключение УЗО к однофазной сети производится после непосредственного отключения сети. Подключение однофазного УЗО предусматривает, что устройство не защищенно от перегрузки. Поэтому к создаваемой схеме нужно обязательно подключить автоматический выключатель.

УЗО может подключаться с заземлением и без него. В случае возникновения пробоев, ток, попадающий на корпус устройства, уменьшается благодаря сопротивлению обмотки.

В этом случае, при возникновении разницы, поступление тока через УЗО прекращается. Поэтому такое устройства целесообразно устанавливать перед автоматами, которые подключаются к приборам.

Преимущества использования УЗО:

  • Высокая безопасность электрической сети;
  • Исключена возможность поражения человека электрическим током;
  • Повышается срок эксплуатации оборудования;
  • Защита от перегрузок;
  • Высокая скорость срабатывания;
  • Большой срок эксплуатации.

В большинстве жилых домов местное заземление отсутствует. Это приводит к увеличению рисков утечки тока. В свою очередь человек может случайным образом дотронутся до поврежденного участка цепи. Переменный ток, проходя через человеческий организм, оказывает поражающее действие на ткани и клетки организма.

Принцип работы

УЗО – устройство защитного отключения, срабатывающее в результате возникновения тока утечки. Защита срабатывает после попадания тока на землю или провод заземлителя.

Устройство мгновенно отключает потребителей от источников питания. Порог срабатывания задается настройками, которые определяют минимальный порог (номинал), после которого устройство будет срабатывать.

УЗО однофазное работает по такому же принципу, как и в случае подключения к трехфазным сетям. В случае с тремя фазами, провод заземления уменьшает время срабатывания УЗО. Схема включения УЗО в однофазной сети исключает наличие обязательного заземляющего провода.

Каждая схема подключения УЗО создается исходя из расчета общего количества потребителей. Чем больше потребителей, тем выше размер значения максимального тока. Работа УЗО в однофазной сети определяется разницей входного и выходного тока.

При возникновении разницы устройство срабатывает, и отключает цепь от источника питания. Если возникающий ток будет выше заданной величины максимального порога УЗО, то он сразу же выйдет из строя.

Поэтому такие устройства подбираются строго под определенный размер максимального тока.

Своевременное отключение электрической сети от источника тока позволяет избежать:

  • летальных исходов;
  • перегревов;
  • возгораний;
  • повреждений нормальной работы оборудования.

Устройство УЗО состоит из контактной группы и пружины, которая при достижении заданного номинального значения размыкает цепь. Часто УЗО путают с дифавтоматом.

Основное отличие этих устройств состоит в том, что перед УЗО обязательно должен быть установлен автоматический выключатель.

Подключение УЗО к однофазным сетям

Принцип работы УЗО в однофазной сети основывается на подключении фазы и ноль, а заземляющий провод присоединяется к корпусу устройства. Схема подключения УЗО в однофазной сети обязательно предусматривает наличие автомата, который подбирается исходя из расчёта максимальной ёмкости.

Устройства защитного подключения могут подключаться к однофазным сетям, в которых не предусмотрено участковое заземление. В этом случае УЗО подключается на фазную и нулевую клемму, а клемма заземлителя отсутствует. Заземляющие проводники используются только в постройках нового типа.

Единственное различие между УЗО с заземлителем, заключается в времени срабатывая. За счет установленного заземлителя сети время срабатывания увеличивается. Соответственно такие цепи считаются более безопасными.

Отсутствие заземления в однофазных сетях приводит к тому, что УЗО будет срабатывать только в случае прикосновения к корпусу устройства. Но и этот факт обеспечивает надежную безопасность для того, чтобы человек не получил смертельный удар током.

Особенности схемы подключения

Рассмотрим основной принцип построения однофазной сети с использованием УЗО. Подключать такое устройство необходимо строго после автоматического выключателя. Так как устройство защитного отключения считывает разницу поступающего и выходящего тока на потребителях, то в случае неполадок сработает автоматический выключатель.

Если произвести установку обратным способом, то поступление тока не будет прекращаться. После включения УЗО, система стает полностью надежной и безопасной.

Отключающее устройство срабатывает практически мгновенно, после чего поступление тока прекращается. УЗО однофазное ABB устанавливать должен специалист.

Чтобы устройство всегда срабатывало, необходимо перед установкой произвести предварительный расчёт максимального номинального тока. Это действие показывает максимально-допустимую нагрузку, которую может выдерживать создаваемая цепь.

Превышение заданного номинального значения приводит к тому, что УЗО не срабатывает или полностью выходит из строя.

Как выбрать?

Выбирая УЗО, необходимо учитывать типы устройств, схему соединения, а также законы по которым работает устройство. Устройства защитного отключения имеют различные модификации. Каждая модификация такого устройства предназначается для цепей определенного типа. Существуют следующие типы УЗО:

  1. АС – Очень чувствительный прибор, реагирующий синусоидальные колебания тока, который имеет очень маленькое значение.
  2. А – этот тип устройства предназначается для цепей, которые работают по синусоидальным законам. Также, в этом случае УЗО улавливает разницу колебаний пульсирующего тока (тока выпрямителя).
  3. В – самый прогрессивный тип устройств защитного отключения, реагирующий на токи синусоидальной, пульсирующей и сглаженной формы.

Практика показывает, что чаще всего покупатели отдают предпочтение компании «Энергомера». Например, устройство Энергомера УЗО ВАД2 однофазное, предназначается для сверхтоков и выдерживает большие токи перегрузки. Также, УЗО вад2 однофазное имеет:

  • Надежные технические характеристики;
  • Компактные габаритные размеры;
  • Дистанционное управление;
  • Срок службы от 10 лет.

Включение УЗО в однофазную сеть даёт возможность обезопасить человека от поражения электрическим током. В этот момент общая безопасность цепи позволяет избежать резких перепадов тока, которые негативно воздействуют на электрические устройства.

Не стоит экономить на безопасности. Если вы хотите обезопасить себя и оборудование, с которым работаете, то устанавливайте УЗО. Не стоит периодически отключать устройство, с целью подключить дополнительный потребитель. Это может привести к возгоранию, пробою изоляции, а также износу элементов электрической сети. Также необходимо обращать внимание на производителя.

Наиболее популярными производителями считаются: Abb, Hager, Legrand, Schneider Electric, Moeller/Eaton, Doepke.

Таким образом, подключение УЗО к однофазным сетям, является необходимым условием для обеспечения безопасности. Используя правильную схему подключения, автоматические выключатели, вы можете обезопасить себя и своих близких.

Подключение УЗО – правильная установка, грамотное подключение и инструкция по монтажу (80 фото)

Безопасность зданий и строительных конструкций всегда будет приоритетной задачей. В строительных нормах и правилах имеется целый комплекс мероприятий направленных на достижение должного уровня безопасности, а электробезопасность, как элемент этого комплекса, занимает ключевое место.

В свою очередь, для того, что бы обеспечить необходимый уровень электробезопасности, нужно следовать всем предусмотренным правилам при строительно-монтажных работах. Кроме того, для полноценной защиты жизни и здоровья человека, а также для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности строения, здание должно быть оборудовано специальными техническими системами и приспособлениями.

Одним из таких приспособлений, является устройство защитного отключения – так называемое УЗО. Сама по себе схема подключения узо относительно проста, однако для полноценной его работы и соответственно – обеспечения всех функций защиты, существует ряд моментов, которые нужно знать и учитывать при установке, а также в процессе эксплуатации здания.

Что представляет собой УЗО, для чего нужно и какие правила его установки существуют – именно об этом пойдет речь в этой статье.

Что собой представляет и как работает УЗО?

Устройство защитного отключения представляет собой защиту от токов утечки. Оно не реагирует на ток в сети, т.е., не защищает от короткого замыкания или превышения тока определенного уровня.

В продаже можно найти комбинированные приборы, которые совмещают в себе защиту по току и УЗО, но сейчас речь идет именно о самостоятельном устройстве защиты от токов утечки. Что же это такое токи утечки. Не углубляясь в электротехнику, отметим, что токи утечки – это небольшие токи, уходящие помимо полезной нагрузки на землю.

Ключевым моментом здесь является земля, как самостоятельная точка электрической цепи. Обычная сеть в нашем доме с напряжением 220 В. имеет два провода – фаза и ноль.

Некоторые путают ноль с землей, это категорически неверно – ноль и земля это абсолютно два разных понятия. Заметим, подключение узо с заземлением является необходимым условием.

Хотя справедливости ради надо сказать, что существуют схемные решения подключения таких приборов без заземления, но за корректность работы защиты уже трудно поручиться.

Заметим еще один важный момент, подключение трехфазного узо, ни чем не отличается от однофазного, за исключением того, что в сети уже не одна, а три фазы.

Но продолжим, токи утечки проходят от фазы не на ноль, а на землю, что отслеживается дифференциальной автоматикой и срабатывает защита.

Сами по себе токи утечки могут появиться при повреждении изоляции проводов, корпуса бытовой аппаратуры или при ударе человека электротоком, в этом случае ток пройдет по пути фаза – человеческое тело – земля.

Характеристики УЗО

Сами по себе автоматы УЗО могут быт однофазными и трехфазными, при этом главное отличие в конструктивном исполнении от обычных автоматов защиты – наличие контакта для подключения земли.

Основными характеристиками автоматов УЗО необходимо считать ток,  при котором происходит срабатывание защиты и отключения напряжения в сети. В быту применяют автоматы двух типов: на ток 10 мА – для помещений с повышенной влажностью и 30 мА – для обычных жилых либо вспомогательных помещений.

Установка УЗО

Существуют различные схемы включения УЗО, хотя, как правило, само подключения стандартное: устройство устанавливается на специальной дин-рейке и подключается после автомата защиты от КЗ в соответствии с принципиальной схемой.

Важно учитывать тот факт, что для подключения УЗО необходимо наличие заземления в вашем доме и сам прибор имеет специальный контакт, который подключают к земле. Если заземления нет, будет лучше сделать его и смонтировать новую проводку.

Заметим, существует схема подключения узо в однофазной сети при том, что сам прибор рассчитан на трехфазную сеть. В этом случае необходимо просто выполнить монтаж в строгом соответствии со схемой такого подключения. На качестве работы такой вариант не отразится.

Существует ряд типичных ошибок при подключении устройства защиты от токов утечки, а именно.

Соединение нулевого провода и заземления после автомата УЗО. Это ошибка может возникнуть не преднамеренно. Если вы все смонтировали правильно, а автоматика срабатывает, проверьте бытовые приборы – некоторые из них, особенно старого образца, иногда имеют электрическое соединение нуля и корпуса прибора.

Просто поэтапно отключайте бытовые приборы пока не выявите тот, от которого происходит срабатывание защиты, после чего уже необходимо разобраться с этим устройством;

Подключение нагрузки к нулю до автомата УЗО. В данном случае необходимо четко следить за тем, что бы ноль не был подключен к нагрузке помимо прибора, иначе может происходить ложные срабатывания защиты;

При использовании нескольких УЗО в сети происходит замыкание нуля после двух разных приборов. Этот случай не типичен при подключении узо в частном доме, однако иногда может встретиться на практике.

Вообще, при использовании нескольких устройств защитного отключения в одной сети, может привести к множеству ошибок связанных с неверным подключением. Лучше будет такие схемы монтировать специалистам, они сделают все более качественно.

Подключение узо без заземления. Имеется в виду, когда контакт земли на приборе, вообще оставляют не подключенным. В данном случае защиты не будет, а сама установка УЗО теряет всякий смысл. Если в вашем доме нет земли и сделать ее не представляется возможным, используйте специальные схемы включения УЗО без заземления.

Подключая УЗО, помните о правилах техники безопасности при проведении электромонтажных работ и неукоснительно соблюдайте их.

Перед установкой внимательно изучите инструкцию, прилагаемую к прибору. Следуйте всем приведенным там рекомендациям.

Фото устройства защитного отключения (УЗО)

Также рекомендуем посетить:

Однофазные и трехфазные электрические схемы (1-фазная и 3-фазная схема соединения)

Последние новости
  • Прирост до 93% - открытие официального магазина электротехники - Купить сейчас!
  • Скидка 25% на рубашки для электротехники. Ограниченная серия ... Забронируйте здесь
  • Получите бесплатное приложение для Android | Загрузите приложение «Электрические технологии» прямо сейчас!
  • ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
  • НАПИСАТЬ ДЛЯ ET
  • РЕКЛАМА
  • ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
  • СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
  • Главная
  • Учебники
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Подключение
  • Электрооборудование
  • Новое
  • Электропроводка и установка панели солнечных батарей
  • Схемы подключения батарей
  • 1 фаза и 3 фазы
  • Электропроводка и управление Trending
  • EE ESSENTIALS
    • EE How To Exclusive
    • 03 EE Calculators
    • EE Projects
    • EE Q & A Hot
    • EE MCQs New
    • EE Notes & Articles
    • Анализ электрических цепей
    • EE Symbols New
  • 0 BASIC
    • Basic Concepts
    • Basic Concepts Основы
    • Базовая электроника
    • Электрические формулы и уравнения
    • Монтаж электропроводки
    • Основные принципы работы с переменным током
    • Переменный ток
    • MCQ с пояснительными ответами
    • Вопросы / ответы EE
  • МАШИНЫ
    • Все двигатели
    • Трансформатор
  • POWER
    • Энергетическая система
    • Коэффициент мощности
    • Воздушные линии
    • Защита
    • Возобновляемая и экологически чистая энергия
    • Система солнечных панелей
  • CONTROL Каким образом
  • 000000 Устранение неисправностей000 Защита
  • Ремонт
  • Power & Control
  • EE-Tools, Instruments, Devices, Components & Measurements
  • ELECTRONICS
    • All
    • Basic Electronics
    • Boolean Algebra & Logic Families
    • Combinational Di gital Circuits
    • Цифровая электроника
    • Logic Gates
    • Цепи последовательной логики
    • Сигналы
  • Подробнее
    • АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ
      • Цепи постоянного тока 3
      • Электронные схемы
      • AC
      • Электрические цепи
      • Однофазные цепи переменного тока
      • Программное обеспечение
      • Электрические / электронные символы
      • Калькуляторы EE
    • Резисторы
      • Конденсаторы
      • Индуктивность и магнетизм
      • Электрические / электронные символы
      • Электрическое проектирование
    • Светоизлучающие диоды
    • Green Energy
    • Электроэнергия
    • Освещение
    • Искать
    • Switch skin
    • Menu

    ELECTRICAL TECHNOLOGY

    • Search for
    • Switch skin
    Home > Установка электропроводки > Схемы однофазной и трехфазной электропроводки (однофазная и трехфазная проводка) Установка электропроводки Однофазные цепи переменного тока Трехфазные цепи переменного тока Электрические технологии

    7 1 минута чтения

    Одинарный Схемы фазовой и трехфазной проводки (1-фазная и 3-фазная проводка)

    • Установка однофазной электрической проводки в доме в соответствии с NEC и IEC
    • Установка трехфазной электрической проводки в доме - IEC и NEC
    • Одно- Установка фазовой электропроводки в многоэтажном здании

    Электропроводка распределительного щита с УЗО (однофазное домашнее электроснабжение)

    Последние новости
    • Скидка 93% - Открытие официального магазина электротехники - Купить сейчас!
    • Скидка 25% на рубашки для электротехники.Ограниченная серия ... Забронируйте здесь
    • Получите бесплатное приложение для Android | Загрузите приложение «Электрические технологии» прямо сейчас!
    • ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
    • НАПИСАТЬ ДЛЯ ET
    • РЕКЛАМА
    • ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
    • Главная
    • Учебники
    • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Подключение
    • Электрооборудование
    • Новое
    • Электропроводка и установка панели солнечных батарей
    • Схемы подключения батарей
    • 1 фаза и 3 фазы
    • Электропроводка и управление Trending
  • EE ESSENTIALS
    • EE How To Exclusive
    • 03 EE Calculators
    • EE Projects
    • EE Q & A Hot
    • EE MCQs New
    • EE Notes & Articles
    • Анализ электрических цепей
    • EE Symbols New
  • 0 BASIC
    • Basic Concepts
    • Basic Concepts Основы
    • Базовая электроника
    • Электрические формулы и уравнения
    • Монтаж электропроводки
    • Основные принципы работы с переменным током
    • Переменный ток
    • MCQ с пояснительными ответами
    • Вопросы / ответы EE
  • МАШИНЫ
    • Все двигатели
    • Трансформатор
  • POWER
    • Энергетическая система
    • Коэффициент мощности
    • Воздушные линии
    • Защита
    • Возобновляемая и экологически чистая энергия
    • Система солнечных панелей
  • CONTROL Каким образом
  • 000000 Устранение неисправностей000 Защита
  • Ремонт
  • Power & Control
  • EE-Tools, Instruments, Devices, Components & Measurements
  • ELECTRONICS
    • All
    • Basic Electronics
    • Boolean Algebra & Logic Families
    • Combinational Di gital Circuits
    • Цифровая электроника
    • Logic Gates
    • Цепи последовательной логики
    • Сигналы
  • Подробнее
    • АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ
      • Цепи постоянного тока 3
      • Электронные схемы
      • AC
      • Электрические цепи
      • Однофазные цепи переменного тока
      • Программное обеспечение
      • Электрические / электронные символы
      • Калькуляторы EE
    • Резисторы
      • Конденсаторы
      • Индуктивность и магнетизм
      • Электрические / электронные символы
      • Электрическое проектирование
    • Светоизлучающие диоды
    • Green Energy
    • Электроэнергия
    • Освещение
    • Искать
    • Switch skin
    • Menu

    ELECTRICAL TECHNOLOGY

    • Search for
    • Switch skin
    Home > Монтаж электропроводки > Электромонтаж распределительного щита с УЗО (устройства остаточного тока) - Управление однофазным домашним питаниемУстановка электропроводкиКак ToProtection

    Установка однофазной электропроводки в многоэтажном доме

    Последние новости
    • Up tp 93% Off - Открытие официального магазина электротехники - Покупайте сейчас!
    • Скидка 25% на рубашки для электротехники.Ограниченная серия ... Забронируйте здесь
    • Получите бесплатное приложение для Android | Загрузите приложение «Электрические технологии» прямо сейчас!
    • ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
    • НАПИСАТЬ ДЛЯ ET
    • РЕКЛАМА
    • ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
    • СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
    • Главная
    • Учебники
    • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Подключение
    • Электрооборудование
    • Новое
    • Электропроводка и установка панели солнечных батарей
    • Схемы подключения батарей
    • 1 фаза и 3 фазы
    • Электропроводка и управление Trending
  • EE ESSENTIALS
    • EE How To Exclusive
    • 03 EE Calculators
    • EE Projects
    • EE Q & A Hot
    • EE MCQs New
    • EE Notes & Articles
    • Анализ электрических цепей
    • EE Symbols New
  • 0 BASIC
    • Basic Concepts
    • Basic Concepts Основы
    • Базовая электроника
    • Электрические формулы и уравнения
    • Монтаж электропроводки
    • Основные принципы работы с переменным током
    • Переменный ток
    • MCQ с пояснительными ответами
    • Вопросы / ответы EE
  • МАШИНЫ
    • Все двигатели
    • Трансформатор
  • POWER
    • Энергетическая система
    • Коэффициент мощности
    • Воздушные линии
    • Защита
    • Возобновляемая и экологически чистая энергия
    • Система солнечных панелей
  • CONTROL Каким образом
  • 000000 Устранение неисправностей000 Защита
  • Ремонт
  • Power & Control
  • EE-Tools, Instruments, Devices, Components & Measurements
  • ELECTRONICS
    • All
    • Basic Electronics
    • Boolean Algebra & Logic Families
    • Combinational Di gital Circuits
    • Цифровая электроника
    • Logic Gates
    • Цепи последовательной логики
    • Сигналы
  • Подробнее
    • АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ
      • Цепи постоянного тока 3
      • Электронные схемы
      • AC
      • Электрические цепи
      • Однофазные цепи переменного тока
      • Программное обеспечение
      • Электрические / электронные символы
      • Калькуляторы EE
    • Резисторы
      • Конденсаторы
      • Индуктивность и магнетизм
      • Электрические / электронные символы
      • Электрическое проектирование
    • Светоизлучающие диоды
    • Green Energy
    • Электроэнергия
    • Освещение
    • Искать
    • Switch skin
    • Menu

    ELECTRICAL TECHNOLOGY

    • Search for
    • Switch skin
    Home > Установка электропроводки > Установка однофазной электропроводки в многоэтажном здании Установка электропроводкиHow ToElectrical Technology

    8 5 минут на прочтение

    Типы однофазных асинхронных двигателей | Схема электрических соединений однофазного асинхронного двигателя

    Поскольку жилые дома и многие коммерческие здания имеют только однофазное питание, однофазные асинхронные двигатели переменного тока находят множество применений.В домашних условиях стиральные и сушильные машины имеют по существу однофазный асинхронный двигатель мощностью около 1/3 лошадиных сил.

    Типичный холодильный холодильник без замораживания имеет три двигателя: один является неотъемлемой частью компрессорного агрегата, один для вентилятора для циркуляции холодного воздуха и один для запуска таймера цикла размораживания.

    В системах воздушного отопления имеется двигатель вентилятора. Кухонные приборы, такие как блендеры и миксеры, инструменты, такие как дрели, и другие устройства могут легко иметь несколько десятков однофазных асинхронных двигателей.

    Асинхронный двигатель с расщепленной фазой

    На рисунке 1 показан асинхронный двигатель с расщепленной фазой. Электродвигатель с расщепленной фазой полагается исключительно на разницу в сопротивлении и реактивном сопротивлении обмоток для создания фазового сдвига.

    В цепи вспомогательной обмотки есть центробежный переключатель, который размыкается, когда двигатель достигает полной скорости. Электродвигатель с расщепленной фазой отличается относительно низким пусковым моментом, возможно, 100% -150% от номинального момента.

    РИСУНОК 1: Схема (проводка) однофазного асинхронного двигателя (SPIM) и кривая крутящего момента-скорости.

    Асинхронные двигатели с конденсаторным запуском

    На рисунке 2 показан асинхронный двигатель с конденсаторным запуском. Двигатель с конденсаторным пуском использует конденсатор для фазового сдвига.

    Его размер обеспечивает высокий пусковой крутящий момент, до 300% от номинального. Конденсатор не предназначен для непрерывной работы, поэтому в этом двигателе есть центробежный выключатель, который снимает вспомогательную обмотку после запуска.

    РИСУНОК 2: Схема (проводка) асинхронного двигателя с конденсаторным пуском (CSIM) и кривая крутящего момента-скорости.

    Однофазные двигатели по своей природе более шумные и менее плавные, чем многофазные двигатели. Поскольку существует компонент магнитного потока, вращающийся в обратном направлении, возникают пульсации крутящего момента, поэтому кривая крутящего момента-скорости на самом деле является просто представлением среднего крутящего момента.

    Если мы оставим конденсатор во вспомогательной обмотке после запуска двигателя, мы сможем приблизиться к двухфазной работе и получить более плавный и тихий двигатель.

    Двигатель с постоянным разделенным конденсатором

    Поскольку реактивное сопротивление обмотки двигателя и конденсатора являются функциями частоты, мы можем получить истинную двухфазную работу только при одной скорости двигателя для данного конденсатора.

    Двигатель с постоянным разделенным конденсатором, показанный на рисунке 3, имеет конденсатор, рассчитанный на работу, что означает, что пусковой крутящий момент очень низкий, возможно, всего 75% от номинального крутящего момента.

    РИСУНОК 3: Схема (проводка) двигателя с постоянным разделенным конденсатором (PSC) и кривая крутящего момента-скорости.

    В реверсивном двигателе с постоянным разделенным конденсатором, показанном на рисунке 4, используются две идентичные обмотки, один конденсатор и селекторный переключатель. Селекторный переключатель используется для переключения конденсатора между двумя обмотками.

    В положении переключателя 1 конденсатор помещается последовательно с обмоткой b, а в положении переключателя 2 конденсатор устанавливается последовательно с обмоткой a. В результате направление вращения меняется на противоположное.

    РИСУНОК 4: Схема реверсивной цепи двигателя с постоянным разделенным конденсатором (проводка)

    Пусковой конденсаторный двигатель-рабочий двигатель

    Для обеспечения хорошего пускового момента и хороших рабочих характеристик можно использовать два конденсатора, как показано на рисунке 5.

    Один конденсатор обеспечивает высокий пусковой момент и отключается, когда двигатель достигает номинальной скорости. Другой конденсатор , меньшего размера, всегда остается в цепи. Этот тип двигателя называется двигателем , , , конденсаторным пусковым конденсатором.

    РИСУНОК 5: Схема (проводка) двигателя пускового конденсатора пускового конденсатора и кривая крутящего момента-скорости.

    Рисунок 6 - фотография асинхронного двигателя с конденсаторным пуском.Характерный выступ в верхней части двигателя - это место, где расположен конденсатор.

    Асинхронный двигатель с расщепленной фазой не будет иметь горба, потому что в нем нет конденсатора. На рисунке 7 показана фотография конденсатора , пробега , .

    На рисунках 8 и 9 представлены фотографии ротора и статора, оборудованных центробежным переключателем. На рисунке 8 грузы на валу отклоняются, когда двигатель приближается к синхронной скорости, в результате чего шайба на конце перемещается в сторону беличьей клетки.Это освобождает выключатель, который установлен в концевой раме двигателя, как показано на Рисунке 9.

    РИСУНОК 6: Асинхронный двигатель с конденсаторным пуском (CSIM). ( Предоставлено Baldor Electric Company )

    РИСУНОК 7: Рабочий конденсатор для PSC или двухконденсаторного двигателя.

    РИСУНОК 8: Ротор с короткозамкнутым ротором с вращающейся частью центробежного переключателя.

    РИСУНОК 9: Стационарная часть центробежного переключателя в концевой раме статора.

    Электродвигатель с экранированными полюсами

    Другой член семейства асинхронных электродвигателей - электродвигатели с расщепленными полюсами. Обычно двигатель с экранированными полюсами представляет собой очень маленькую машину (0,05 л.с.), используемую для легко запускаемых нагрузок, таких как вентилятор.

    Хотя это не очень эффективный, это простой, дешевый и прочный аппарат. Тот факт, что это маленькая машина, как правило, компенсирует ее неэффективность. На рисунке 10 показан принцип работы двигателя с расщепленными полюсами.

    Конструкция двигателя с экранированными полюсами

    Часть железа статора обернута несколькими короткозамкнутыми витками медного проводника.Согласно закону Фарадея, ток в закороченных витках (затеняющая катушка) будет создавать магнитный поток, который будет противодействовать любому изменению потока через него.

    На левом медном кольце на Рисунке 10 показано увеличение потока через кольцо. Изменение магнитного потока вызывает в замкнутом кольце ток, который противодействует изменению магнитного потока, как показано.

    Кольцо справа показывает, что происходит, когда поток через кольцо уменьшается. Теперь индуцированный ток пытается поддерживать поток в кольце.В нижней половине рисунка 10 показан один тип двигателя с расщепленными полюсами. Пластины прямоугольные, с вырезом для катушки и еще одним вырезом для ротора, как показано. Катушка намотана через прямоугольное окно в стопке пластин.

    РИСУНОК 10:

    Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха - Часть вторая ~ Электрическое ноу-хау

    • Введение в типы систем кондиционирования воздуха,
    • Введение в типы двигателей / компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

    И в статье «Электрические схемы для систем кондиционирования воздуха - часть первая » я объяснил следующие моменты:
    • Важность электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
    • Как получить электропроводку для систем кондиционирования ?,
    • Типы схем электропроводки для систем кондиционирования воздуха,
    • Как читать электрические схемы?

    Сегодня я расскажу о электропроводке для различных типов систем кондиционирования и оборудования .


    Третий: схемы электрических соединений для системы кондиционирования воздуха Системы - продолжение
    Электрооборудование электрические схемы для типового оборудования для кондиционирования воздуха Основные виды и оборудования в общих системах кондиционирования воздуха были:
    • Оконный кондиционер ед.,
    • Сплит-кондиционер ед.,
    • Мульти-сплит воздух блоки кондиционирования,

    1- Оконные кондиционеры
    1.1 Окно Воздух Установки кондиционирования Строительство В корпусе оконного кондиционера находятся следующие компоненты: (см. Рис.1 )
    Рис.1: Окно Кондиционеры Строительство
    1. Конденсатор (наружный змеевик),
    2. Вентилятор конденсатора,
    3. Герметичный компрессор,
    4. Испаритель (внутренний змеевик кондиционирования),
    5. Вентилятор испарителя (нагнетатель),
    6. Controls: Элементы управления для Оконный блок прост и встроен, в его состав входят: (см. рис.2)
    Рис.2: Окно Органы управления кондиционерами

    • А вращающийся селектор / переключатель режима отмечен шкалой горячего-холодного из пяти позиций (выкл., высокий охлаждение, низкое охлаждение, высокий вентилятор, слабый вентилятор) без настроек температуры.
    • А вращающийся Переключатель термостата работает как переключатель включения / выключения для компрессор, его состояние зависит от того, на какую температуру / степень охлаждения вы его установили. (обычно есть 8 позиций для степень охлаждения).
    • Жалюзи переключатель поворота: это переключатель включения / выключения, который управляет двигателем поворота, ответственным для управления движением и углом направления, в котором подается воздух от жалюзи в комнату.

    1.2 Поток мощности в ответвленной цепи типичного оконного воздуха кондиционер
    • Оконный кондиционер блоки питаются от однофазного источника питания (см. рис.3 ), поэтому его ответвленная цепь и ее основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (Заземление провод, провод под напряжением и нейтральный провод).
    Рис.3: Окно Цепь питания блока кондиционирования воздуха
    • Филиал цепь будет исходить от одного из однополюсных устройств защиты от перегрузки по току устройство OCPD включено в электрическую панель.
    • Затем пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к средствам отключения какого-либо типа подходит для применения.
    • Наконец, сетевой шнур оконного кондиционера соединенный с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона входит кожух агрегата, подключаемый к клеммной коробке агрегата.

    1.3 Электрические соединения внутри оконного воздуха кондиционеры Здесь нас интересуют как основной шнур питания подключен внутри устройства, и это может быть объясняется следующим образом (см. рис.4 ):
    Рис.4: Окно Кондиционер Внутренняя электрическая проводка
    A- Внутри устройства основной шнур питания разделить на:
    1. Провод массы (либо зеленый или оголенный провод) прикручивается к металлическому корпусу блока.
    2. Горячий провод
    3. Нейтральный провод.

    B- Горячий провод идет к переключателю на оконном блоке для подачи питания на жизненно важные части, компрессор и двигатель вентилятора:
    • Горячий провод к селекторному переключателю к переключателю термостата к компрессору
    • Горячий провод к селекторному переключателю к двигателю вентилятора.

    C- нейтральный провод будет подключен к двигателю вентилятора и компрессору без каких-либо переключатель. Эти соединения выполняются на разъеме проводов на задней панели селекторный переключатель так, все нейтральные провода являются общими друг для друга, потому что они подключены к одной и той же точке.

    несколько примеров полных схем электропроводки оконного кондиционера приведены на рис. 5 .
    Рис.5: Схема электрических соединений оконного кондиционера
    Кроме того, на рис. 6 , , вы можете найти примеры полных электрических схем оконного кондиционера, которые монтируются на корпусе блока.
    Рис.6: Окно Схемы электрических соединений блока кондиционирования воздуха - заводская установка

    Кроме того, вы можете найти примеры полных электрических схем оконного кондиционера, сенсорного и дистанционного управления в Рис.7 .

    Рис.7: Электрические схемы оконного кондиционера - сенсорное и дистанционное управление, тип

    1,4 Поток мощности внутри стандартного оконного кондиционера в режиме охлаждения

    • Когда вы переводите селекторный переключатель в режим охлаждения, мощность, поступающая от шнура, подключенного к переключателю через горячий провод, поступает на вентилятор, чтобы вентилятор работал.
    • Селекторный переключатель также посылает питание на компрессор по горячей проволоке, но компрессор не будет работать, пока термостат не перейдет в положение включения, затем компрессор сработает и начнется цикл охлаждения.

    2- Блоки воздушного охлаждения с раздельным охлаждением
    2.1 Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением Сплит-системы - это индивидуальные системы в котором два теплообменника разделены (один снаружи, один внутри) (см. Рис.8 ). Есть две основные части сплит-кондиционера:
    Рис.8: Конструкция агрегатов с разделенным воздушным охлаждением
    1. Наружный блок,
    2. Внутренний блок.

    Этот агрегат устанавливается вне помещения или офисное помещение, которое необходимо охлаждать и в котором находятся важные компоненты кондиционер нравится:
    • Компрессор,
    • Вентилятор охлаждения конденсатора,
    • Расширительный клапан.

    Самый распространенный тип внутреннего блока - это настенный тип, хотя другие типы, такие как потолочный и напольный навесные также используются. Внутренний блок производит охлаждающий эффект внутри комната или офис и вмещает следующие компоненты:
    • Змеевик испарителя или змеевик охлаждения,
    • Вентилятор охлаждения или нагнетатель,
    • Труба сливная,
    • Жалюзи или ребра,
    • Воздушный фильтр,
    • Органы управления.

    2.2 Поток мощности в параллельной цепи типичного раздельного воздуха кондиционер Сплит-кондиционер блоки питаются либо от:
    • Однофазный источник питания (см. Рис.9 и Рис.11 ), Таким образом, его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 3-х проводов (заземляющий провод, горячий провод и нейтральный провод).

    • Трехфазный источник питания (см. Рис. 12 ), поэтому его ответвленная цепь и основной шнур питания, состоящий из 5 проводов (заземляющий провод, 3 горячих провода и нейтральный провод).

    Рис.9: Блоки охлаждения с разделенным воздухом - однофазные - Внутренний подача Наружный
  • Рис.10: Агрегаты с разделенным воздушным охлаждением - однофазные - электрическая схема
    Рис.11: Агрегаты с разделенным воздушным охлаждением - Однофазные - Наружная подача Внутренний
    Рис.12: Блоки воздушного охлаждения с разделением на две фазы - трехфазные
    Рис.13: Блоки воздушного охлаждения с разделением на две фазы - Схема электрических соединений
    • Филиал цепь будет происходить от однополюсной / трехполюсной перегрузки по току защитное устройство OCPD, включенное в электрическую панель.
    • Затем пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к средствам отключения какого-либо типа подходит для применения.
    • После этого сетевой шнур сплит-кондиционера соединен с этим разъединяющим средством с одной стороны, другая сторона подключается к клеммной коробке во внутреннем блоке (см. Рис. 9, ) или в наружном блоке (см. Рис. 10 ) в соответствии с рекомендациями производителя и электрическими схемами.

    Примечание:

    если подключение к источнику питания выполнено во внутреннем блоке, внутренний используются средства отключения, и если подключение к источнику питания выполняется вне помещения блок, наружное средство отключения (см. Рис. 14 ) с подходящей защитой (IP) (ознакомьтесь с рекомендациями производителя и схемами подключения).
    Рис.14: Средства отключения для наружной установки
    • Наконец, мощность передается по 3-проводному или 5-проводному кабелю от клеммной коробки в внутренний блок к клеммной коробке в наружном блоке или наоборот, как показано на вышеупомянутый пункт.

    Есть сигнал кабель, также соединяющий регулятор внутреннего блока с регулятором в Наружный блок.

    2.3 Электрические соединения внутри The Split air кондиционеры


    Электропроводка внутри внутреннего и внешнего блоков сложнее, чем у оконных блоков кондиционирования воздуха. Это всегда заводская проводка, и с нашей точки зрения как инженеров-электриков, это никак не повлияет на нашу работу.Тем не менее, мы предоставляем несколько примеров схем электропроводки, включая управляющую проводку, для справки, как показано ниже: Рис. 15 .

    Рис.15: Сплит-системы кондиционирования воздуха - внутренние Схема электрических соединений

    3- Мульти-сплит-кондиционеры
    3.1 Силовая разводка кондиционеров мульти-сплит
    • В наши дни, Мульти-сплит воздух кондиционеры также широко используются (см. Рис. 16 ). В агрегатах на один наружный агрегат есть два внутренних блока, которые можно разместить в двух разных комнатах или два разных места внутри большой комнаты.
    Рис.16: Кондиционеры с несколькими сплит-системами
    • Электропроводка для мульти сплит-кондиционеры будут такими, как в Рис.17 ниже.

    Рис.17: Многофункциональные кондиционеры Электропроводка

    в Рис. 18 , вы можете найти примеры полных электрических схем для кондиционеров Multi-split.

    Рис.18: Многофункциональные кондиционеры Схема электрических соединений
    4.1 Силовая проводка Мини-тепловые насосы

    Электропроводка мини-тепловых насосов будет выглядеть так же, как и в системе Split air. Охлаждающие устройства на большие расстояния (см. Рис.19).


    Рис.19: Мини-тепловые насосы

    Тем не менее, вы можете найти ниже несколько примеров схемы подключения мини- Тепловые насосы (см. Рис. 20), и вы можете сравнить их с тепловыми насосами Split air. Блоки охлаждения, особенно в силовой (высоковольтной) проводке.

    Рис.20: Схема электрических соединений мини-теплового насоса

    5.1 Раздельные блоки Строительство А сплит-система описывает систему кондиционирования воздуха или теплового насоса, которая разделена на две части (см. Рис.21 ), которые:
    1. Наружная секция,
    2. Внутренняя часть.

    Рис.21: Конструкция разделенных блоков

    В наружный блок расположен снаружи, обычно на земле, но иногда и на крыша. В нем находятся следующие компоненты:
    • Компрессор (ы),
    • Змеевик (и) конденсатора,
    • Вентилятор (ы) конденсатора,
    • Двигатель (и) вентилятора конденсатора,
    • Решетка вентилятора,
    • Запорная арматура,
    • Реверсивный клапан,
    • Дополнительные аксессуары (если Любые).

    В Внутренняя секция обычно располагается во внутреннем шкафу или гараже.Здесь находится следующие компоненты:
    • Воздуходувка (и),
    • Змеевик испарителя,
    • Терморегулирующий вентиль (ы) и дистрибьютор (и),
    • Подшипники и вал,
    • Дополнительные аксессуары.

    5.2 Электропроводка в раздельных блоках Электропроводка в Блоки Split Packaged состоят из 3 основных частей:
    1. Высоковольтная часть (силовая часть),
    2. Контроль высокого напряжения и моторная часть,
    3. Блок управления низкого напряжения.

    1- Высоковольтная часть (силовая часть) 🙁 см. рис.22)
    Рис.22: Электрическая проводка Split Packaged unit - Высоковольтная часть

    Филиал цепь будет исходить от одного из трехполюсных устройств защиты от перегрузки по току. устройство OCPD включено в электрическую панель.

    Тогда пройдите система кабельных каналов (кабелепроводы, каналы,…) к
    • Разъединитель средства внутреннего блока (Воздухообрабатывающий агрегат),
    • Средства отключения наружного блока (конденсатор / испаритель).

    2- Контроль высокого напряжения и часть двигателя: (см. рис.23)
    Рис.23: Электропроводка Split Packaged unit - Блок управления высоким напряжением и моторная часть
    • Включая высокий проводка напряжения внутри блока обработки воздуха и внутри конденсатора / испарителя Блок.
    • Внутри воздухоподготовителя блока, высоковольтная проводка питает внутренний вентилятор, обогреватель и обеспечивает мощность для трансформатора.
    • Внутри блока конденсатора / испарителя, проводка высокого напряжения приводит в действие внешний вентилятор и компрессор.

    3- Контроль низкого напряжения часть: Эта часть имеет (2) режим для операции, которые:
    1. Режим кондиционера,
    2. Тепловой режим.

    A- В режиме A / C: (см. Рис.24)
    Рис.24: Электропроводка блока Split Packaged - Блок управления низкого напряжения - A / C Mode
    Термостат отправить сигнал в (2) направлениях следующим образом:
    • Через Y-провод к включить внешний вентилятор и компрессор,
    • Через провод G к включите комнатный вентилятор.

    B- В жару Режим: (см. Рис.25)
  • 901
  • Так же термостат в этом режиме посылает сигнал в (2) направлениях следующим образом:
    • Через провод G к включить внутренний вентилятор,
    • Через провод W к включить обогреватель.

    Итак, полный Схема подключения будет такая же, как на Рис. 26 ниже:
    Рис.25: Электропроводка Split Packaged unit - Низковольтный блок управления - тепловой режим
    Рис. 26: Электропроводка Раздельный агрегат - полная схема

    Примечание:

    Термостат обычно имеют (5) положений: «Выкл.» - «Холодно» - «Авто» - «Нагрев» - вкл. Ниже вы можете найти несколько примеров для электрические схемы для раздельно-блочных агрегатов с разными способами пуска в Рис.27 .

    Рис. 27: Электропроводка Раздельный агрегат с различными методами пуска
    6- Унитарные блоки
    6,1 Мощность схема для Унитарный комплектный
    • Унитарно фасованный системы (см. рис.28 ) являются наиболее часто используемым оборудованием для кондиционирования воздуха в коммерческие здания. Компактный кондиционер - это автономный кондиционер. Он обеспечивает охлаждение, нагрев и движение воздуха. Все компоненты, необходимые для охлаждения, нагрева и движения воздуха, собран в стальном корпусе. Наиболее В агрегатах в корпусе используются полугерметичные компрессоры, что означает, что двигатель и компрессорные агрегаты смонтированы в одном корпусе.
    Рис.28: Крыша комплектных единиц Строительство
    • Единично-упакованные единицы - это упакованные единицы, которые поставляются как одно целое. единый пакет, готовый к установке на крыше или на первом этаже для некоторых типов.
    • Сборные блоки на крыше могут быть классифицированы по типу поставляемого тепла. Есть агрегаты на крыше с электрическим или газовым отоплением. В обогрев также может быть обеспечен тепловым насосом.Однако электрическое тепло и В основном используются газовые печи.
    • Доступное охлаждение мощность обычных блочных крышных агрегатов составляет от 10 кВт (3 тонны) до 850 кВт (241 тонна). Расход воздуха находится в диапазоне от 400 л / с (850 фут3 / мин) до 37 800 л / с (80 000 фут3 / мин).

    Принципиальная электрическая схема для крыши Упакованные единицы показаны на Рис.29.
    Рис.29: Схема питания агрегатов на крыше

    В следующей статье я объясню электрические схемы для другого оборудования систем кондиционирования воздуха .Итак, продолжайте следить.


    VFD для однофазных приложений

    ЧРП и однофазные двигатели переменного тока

    Моя первая работа вне школы была у производителя двигателей, обеспечивающего техническую поддержку. Находясь на Среднем Западе, у нас было много фермерских и сельскохозяйственных клиентов.

    Их области применения варьировались от вентиляторов, насосов, элеваторов, мешалок, шнеков, конвейеров и т. Д. Фермерские установки часто не имели доступа к трехфазному питанию и приходилось обходиться однофазным напряжением 230 В.Мы продали много однофазных двигателей Farm Duty / Ag для этих установок.

    Люди часто хотели запустить двигатели на пониженной скорости, поэтому они спрашивали: «Могу ли я добавить частотно-регулируемый привод к моему однофазному двигателю?». Обычно однофазные двигатели не могут работать с частотно-регулируемыми приводами. Однако можно вводить одну фазу в частотно-регулируемый привод и выводить переменное напряжение на трехфазный асинхронный двигатель. В этой статье описывается, как это работает, и предлагаются некоторые соображения.

    Универсальный однофазный двигатель для сельскохозяйственных работ

    Проблема с однофазными двигателями с линейной подачей

    Одной из проблем при работе с большими однофазными двигателями переменного тока от сети является пусковой ток.Однофазный двигатель мощностью 10 л.с. потребляет номинальное напряжение 38 А (при 230 В).

    Но этот двигатель (конструкция NEMA B) при запуске будет потреблять в 6-8 раз больше номинального тока - или 234 А! Такое высокое потребление усилителя может вызвать проблемы на распределительной панели. Даже утилиты могут заметить.

    Однофазный двигатель мощностью 10 л.с. потребляет пусковой ток 234 А при 230 В.

    Честно говоря, проблемы, связанные с высокими пусковыми токами, также будут влиять на трехфазный двигатель с сетевым питанием.Но в случае трехфазного двигателя человек может легко добавить частотно-регулируемый привод. Одним из преимуществ работы с частотно-регулируемым приводом является то, что при увеличении скорости двигателя он ограничивает ток двигателя, чтобы избежать этих больших пиков.

    Центробежный переключатель в однофазных двигателях с конденсаторным пуском

    Есть несколько различных конструкций однофазных двигателей. Я выделю тот, который я видел больше всего в промышленных приложениях - с конденсаторным пуском и центробежным переключателем.В конструкции используется конденсаторная сеть, которая находится в цепи двигателя на низких скоростях. Конденсаторы помогают обеспечивать крутящий момент при нулевой скорости и запускать двигатель в правильном направлении.

    Общая схема подключения однофазного двигателя - с конденсаторами и центробежным выключателем

    Когда двигатель вращается и становится инерционным, центробежный переключатель размыкается, и конденсаторная сеть отключается от первичных обмоток двигателя. Скорость, с которой размыкается переключатель, происходит до достижения двигателем нормальной рабочей скорости 60 Гц.

    По этой причине не рекомендуется использовать двигатель, рассчитанный на 50 Гц, в сети 60 Гц. По крайней мере, без замены или регулировки центробежного переключателя. Возможно, что переключатель никогда не размыкается при работе на частоте 50 Гц. Это может привести к повреждению конденсаторов или перегреву обмоток двигателя.

    Аналогичная проблема связана с использованием частотно-регулируемого привода для управления скоростью однофазного двигателя. Снижение скорости эффективно удерживает конденсаторы в цепи в течение длительных периодов времени и может потенциально повредить двигатель.

    Однофазный вход к VFD

    Итак, если вы не можете использовать частотно-регулируемый привод с однофазным двигателем такой конструкции, каково решение? Ответ - ввести одну фазу в ЧРП. VFD может действовать как преобразователь фаз и выводить три фазы на трехфазный двигатель.

    Есть некоторые особенности, особенно с калибровкой. Некоторые VFD разработаны и рассчитаны на ввод как однофазных, так и трехфазных. Обратитесь к производителю частотно-регулируемого привода, но в руководстве вы увидите что-то подобное, обозначающее обе фазы.

    Для приводов большего размера номинальные значения обычно указывают только на трехфазный вход. Однофазный вход возможен, но, вероятно, потребуется однофазное снижение номинальных характеристик.

    Давайте посмотрим на приложение VFD с трехфазным входом, работающим от двигателя мощностью 10 л.с. Допустим, потерь нет и PowerIN = PowerOUT. Входной ток и выход будут одинаковыми.

    Входная мощность распределяется по трем фазам

    Теперь возьмем то же приложение с двигателем мощностью 10 л.с., но с однофазным входом.PowerIN = PowerOUT. Вот только вся мощность на входе теперь проходит через один провод вместо трех. Фактически, к входному однофазному току применяется коэффициент √ (3) по сравнению с трехфазным током.

    Вся входная мощность (ток) протекает по одному проводнику

    Опять же, некоторые размеры приводов уже имеют входные выпрямители с завышенными размерами и по своей природе могут выдерживать повышенный однофазный входной ток - это должно отражаться на номинальных характеристиках силового каскада.Для более крупных приложений HP в конечном итоге может потребоваться увеличение размера привода для работы с большим входным током.

    Как правило, мы предлагаем округлить в большую сторону и предположить, что однофазный входной ток будет вдвое больше, чем трехфазный входной ток.

    Наконец, также неплохо использовать сетевой дроссель 5% при подаче однофазной входной мощности на привод. Во время включения на привод будет подача зарядного тока на устройство.Дроссель 5% поможет снизить пиковый зарядный ток и защитит входной выпрямительный каскад частотно-регулируемого привода.

    А как насчет стоимости

    Однофазные двигатели, особенно более мощные, имеют надбавку к цене. Быстрый расчет того же двигателя мощностью 10 л.с. сверху и однофазного варианта - это + 60% надбавка к стоимости. Я предполагаю, что часть дополнительных затрат связана с добавленными частями конденсаторной сети и переключателя. Другая часть стоимости связана с тем, что однофазные асинхронные двигатели большего размера являются более специализированными по сравнению с трехфазными.

    Добавьте дополнительные затраты на частотно-регулируемый привод / реактор, но также вычтите надбавку за однофазный двигатель. Я думаю, вы обнаружите, что общая стоимость добавления VFD намного меньше, чем вы думаете.

    Стоит ли покупать вместо роторного преобразователя?

    Фазовый преобразователь, безусловно, является вариантом. Он преобразует однофазную мощность в трехфазную. Но это все, что он делает. Он не предлагает многих преимуществ, которые предлагает ЧРП.Это включает в себя возможность управления скоростью двигателя, повышение производительности на низких скоростях, функции защиты и мониторинг температуры двигателя.

    Аналогичный аргумент можно привести и в отношении стоимости преобразователя фазы. Фазовый преобразователь, скорее всего, не сэкономит много денег, если вообще сэкономит, по сравнению с приводом.

    Преимущества использования частотно-регулируемых приводов в однофазных приложениях

    Пользователю будет выгодно перейти от двигателя с сетевым питанием к двигателю с ЧРП.Они смогут оптимизировать скорость двигателя для процесса. Возможно, это означает замедление конвейера во время загрузки вместо полного отключения двигателя. Слегка нагруженные двигатели также могут быть увеличены для ускорения процессов - например, конвейера или шнека.

    Пользователь также получит выгоду от экономии энергии за счет частотно-регулируемого привода. Особенно квадратичные нагрузки, такие как вентиляторы и насосы. Чем выше пошлина приложение, тем больше будет экономия. Добавьте в приложение некоторую базовую обратную связь, такую ​​как датчик температуры или влажности, и к ЧРП можно будет подключить проводку для регулирования процесса.KEB F5 даже имеет встроенный ПИД-регулятор, поэтому весь процесс можно регулировать внутри привода, что устраняет необходимость во внешнем ПЛК или управлении

    Одно из преимуществ частотно-регулируемых приводов, которое часто упускается из виду, - это все их защитные функции, позволяющие обнаруживать нештатные ситуации.

    • Повышенное / пониженное напряжение - автоматическое отключение при падении напряжения или скачке напряжения.
    • Motor Overheat - Для этой опции требуется термистор или датчик температуры двигателя. Он защищает вложения в двигатель и является хорошей идеей для дорогих двигателей, двигателей, трудных в обслуживании, а также для применений с высокими температурами окружающей среды.
    • Защита от перегрузки по току - это может обнаруживать ненормальную неисправность, такую ​​как короткое замыкание обмотки двигателя и отключение.

    Конечно, есть много других защитных функций, но вы поняли.

    Однофазные частотно-регулируемые приводы KEB

    Привод

    KEB F5 может использоваться с однофазными установками. Загрузите руководство на странице продукта F5 VFD или свяжитесь с инженером KEB America, чтобы обсудить ваше приложение и решить, какой VFD подходит для вашего приложения.

    .

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *