15 схем установки УЗО | ehto.ru
Advertisements
Админ.
В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.
При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.
В каких цепях ставится УЗО
По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.
15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения
Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По ГОСТ-2.755-87 УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.
Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно ГОСТ 2.710-81, выглядит так.
УЗО и групповые цепи
По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).
Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт
На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.
Схема 4, 8 групповых цепей
На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)
Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.
Схема 5, подключение УЗО в частном доме
Установка УЗО в частном доме с электропитанием от столба. Напряжение питания 220 Вольт.
Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).
Второй щит в доме, ЩР (щит распределительный), В нем ставится три УЗО (25А/30мА) для защиты цепей силовых розеток.
Схема 6, УЗО в большой квартире
Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.
Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.
Схема 7, УЗО в сети tn-s
Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.
Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).
Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.
Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо
Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.
Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.
На схеме 10
- (1) это подключение дифференциального автомата,
- (2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.
Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах
Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.
Схема 13, Муниципальная схема подключения квартиры
Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.
Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры
Минимальная схема подключения квартиры с одним противопожарным УЗО (40А/30мА).
Схема 15, Оптимальная схема подключения квартиры
В квартире планируются два УЗО, причем одно устройство защищает сразу две группы (розеток и кухни). На схеме хорошо иллюстрируется выше сформулированное правило, об отдельной шине заземления для УЗО на несколько групп.
Схема 16, удобная схема подключения квартиры
Аналогична схеме 15, но по непонятным причинам, убрана отдельная шина заземления.
Схема 17, Селективные узо
Последняя схема подключения УЗО. На ней видим, иллюстрацию еще одно правило установки УЗО: УЗО устанавливаемое на вводе, должно быть селективным, то есть иметь задержку по времени отключения по сравнению с другими УЗО сети.
Это все 15 схем установки УЗО, на самом деле их 17. Некоторые спорные, большинство полезные.
Антипов Игорь, специально для сайта «Электрика своими руками»
Статьи по теме
Подписка на новые статьи
Введите ваш email адрес: УЗОзащитный автомат, квартирная электрика, подключение электричества к частному дому, схема электропроводки квартиры дома, узо защиты, установка электроприборов, устройство электрики, цепь электрическая квартиры дома, щит электрический в квартире доме, электрическийСхема подключения УЗО, её разновидности и особенности
Устройство защитного отключения (УЗО) относится к виду выключающих устройств, в основе работы которого лежит автоматическое отключение электросети или ее части, при достижении или превышении определённой отметки дифференциального тока. Его использование в значительной степени повышает электробезопасность потребителя, а также предотвращает возникновение чрезвычайных происшествий, как в домашних условиях, так и на производстве.
Тем не менее, несмотря на то, что схема включения УЗО на первый взгляд кажется простой, даже малейшие недочёты при подключении могут нанести довольно серьёзный урон. Как не превратить средство защиты в источник неприятностей? Ответ на этот вопрос Вы сможете найти в данной статье.
Содержание
- 1 Что нужно знать об УЗО
- 2 Обозначение УЗО на однолинейной схеме
- 3 Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
- 4 Схема подключения УЗО в однофазной сети
- 5 Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Что нужно знать об УЗО
- Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
- Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
- С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
- Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.
Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.
Устройство УЗО
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.
Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».
Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.
Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением. Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.
Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».
Типовая схема УЗО на примере «квартирной» электросети
Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.
Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
Отсутствие контуров заземления в домах — ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:
- Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
- Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
- Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
- Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.
Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.
Такое подключение создаёт условия для образования для своеобразной петли, действие которой охватит магнитопровод дифтрансформатора. При этом возникнет нагрузка на эквивалентное сопротивление потребителя (R), осуществимая образованной паразитной обмоткой. Несмотря на всю сложность ситуации, её влияние кажется настолько малым, что ей могут попросту пренебречь. Исключают из рассмотрения и электромагнитное поле установки, которое уже сосредоточено внутри аппарата, и шнур, в котором проходящие вплотную один к другому провода создают Т-волну (своеобразное поле).
Выглядит всё довольно приемлемо и какое-то время работает без нареканий. Но любой пробой корпуса или появление наводок в сети, с большой вероятностью могут направить в паразитную петлю короткий мощный импульс тока. Такое стечение обстоятельств может привести к двум исходам:
- В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
- Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».
Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.
Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.
Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:
- Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
- УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
- Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
- Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
- Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
- Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
- Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
- Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.
Ошибки при подключении УЗО
Посмотрите видео, где рассказано о подключении УЗО:
Схема подключения узо в однофазной сети с заземлением в частном доме и квартире
Развитие техники электроснабжения привело к появлению замечательного прибора – устройства защитного отключения, или УЗО. К сожалению, и сегодня его нет во многих домах и квартирах. В то время как сравнительно недорогое и небольшое устройство поможет сберечь и Вашу семью, и бытовую технику и жилье. Без сомнения, если в электрощите Вашего дома прибора защитного отключения еще нет, необходимо озаботиться его установкой.
Однофазное и трехфазное УЗОСодержание
- 1. Назначение устройства защитного отключения
- 2. Устройство и принцип работы УЗО
- 3. Общие правила подключения устройства защитного отключения
- 4. Практические схемы монтажа в однофазной сети с заземлением
- 5. Подключение вводного УЗО в сети 380 В
- 6. Возможные ошибки при подключении устройства защитного отключения
- 7. Комментарии посетителей по теме статьи
Назначение устройства защитного отключения
Устройство защитного отключения предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, а также электропроводки от возгорания. В случае прикосновения человека к токоведущим частям прибор фиксирует утечку тока и мгновенно разрывает цепь питания.
Для защиты людей устанавливают защитные приборы с током срабатывания 30мА. Для потребителей электроэнергии в ванной применяют прибор с током отсечки 10мА, так как в помещении с повышенной влажностью вероятность удара электричеством возрастает.
С целью предотвращения возгорания подключают условно называемое противопожарное УЗО. Такой прибор отключает нагрузку при токах 100-500мА. В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки 100мА. При повреждении изоляции проводов может возникнуть короткое замыкание, искрение и возгорание. Защита фиксирует недопустимую утечку тока и отключает питание, предотвращая возникновение описанной ситуации.
УЗО в домашнем распределительном боксеЕсли «выбивает» УЗО, для поиска неисправности необходимо выключить все автоматические выключатели, следующие по схеме после прибора защитного отключения. После этого сначала включают прибор защиты, а затем и автоматы — последовательно, по одному. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии.
Устройство и принцип работы УЗО
Внутренняя электрическая схема УЗО состоит из дифференциального трансформатора и реле. К одной обмотке трансформатора подключены провода фазы, к другой – нуля. В том случае, когда по проводникам линии и нуля протекает одинаковый ток, магнитные поля индуктивностей компенсируют друг друга.
Устройство защитного отключения изнутриПринцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной. В этом случае возникает разность потенциалов, которая включает внутреннее реле, контакты последнего разрывают цепь питания потребителей.
Следует отличать УЗО от дифференциального автомата. Принцип его работы состоит в том, что он выполняет функции УЗО и автоматического выключателя, то есть фиксирует не только токи утечки, но и предельный ток, протекающий через устройство.
Если в схеме электроснабжения предусмотрено несколько приборов защиты, работающих в паре с автоматическими выключателями, их выгодно заменить дифференциальными автоматами и сэкономить место в распределительном щите.
На практике чаще применяют ограниченное число относительно дорогих устройств защитного отключения при заметно большем количестве автоматов. Для контроля функционирования устройства защитного отключения на его корпусе предусмотрена кнопка ТЕСТ. Если ее нажать возникает принудительная утечка тока, что вызывает срабатывание защиты. Следует проверять эффективность защиты при контроле и обслуживании распределительного щитка.
Существует два вида УЗО: двухполюсное, для работы в однофазной сети 220 В и четырехполюсное, для применения в трехфазной сети 380 В. В последнем случае контроль утечек производится по каждой из трех фаз. При наличии проблемы даже на одной из них произойдет отключение всех линий нагрузки.
Общие правила подключения устройства защитного отключения
Существует немалое количество практических вариантов подключения УЗО, к сожалению, не все из них верные. Продумывая схему электроснабжения дома или квартиры, необходимо решить:
- какое количество приборов защиты следует установить;
- в каком месте подключить защиту;
- как правильно провести электромонтаж.
Рассмотрим практические рекомендации, которые позволят принять правильное решение в Вашем случае. Проще всего установить отдельное устройство на каждый потребитель, но это достаточно дорого. Вероятно, так можно поступить в отношении газового котла, холодильника и компьютера. Во всяком случае, возможно подключение УЗО на три оговоренных потребителя. Чем более индивидуальную защиту Вы предусматриваете, тем меньше вероятность отключения важных потребителей по причине наличия проблем в каких-то других цепях.
Некоторые линии, например, сеть освещения, может быть защищена только противопожарным УЗО. Осветительные приборы не имеют металлических поверхностей, то есть опасность поражения людей электрическим током при касании маловероятна.
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. В наиболее бюджетном варианте применяется одно общее устройство защитного отключения с параметром срабатывания 30мА.
Противопожарное или общее УЗО включается в схему сразу после счетчика электроэнергии. Устройство защитного отключения, установленное после входного автомата и электросчетчика, рассчитывается на номинальный рабочий ток на ступень выше значения у предшествующего автоматического выключателя. Например, если на входе имеется автоматический выключатель на 32А, модуль защиты выбирается на 40А.
Так делается для того, чтобы защитить от перегрузки контакты более дорогого устройства. Очевидно, это правило не работает при использовании нескольких УЗО. В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов.
При монтаже модуля защиты сверху к нему подключаются проводники нуля и фазы, подводящие напряжение, а снизу подсоединяются одноименные провода нагрузки. Таковы правила монтажа большинства модульных устройств, о которых знает каждый электрик. Не следует вводить в заблуждение тех, кто будет работать с электрощитом.
Практические схемы монтажа в однофазной сети с заземлением
В рамках данной статьи рассматриваются примеры подключения УЗО в схеме электроснабжения с заземлением. При этом возможно применение защитного отключения в квартире при отсутствии заземляющего проводника, о чем рассказано в материале «Как можно подключить узо в однофазной сети без заземления: схемы подключения».
Наиболее простая схема подключения УЗО в квартиреНа вышеприведенной схеме электромонтажа представлен простейший вариант подключения однофазного УЗО, возможный в квартире с потребляемой мощностью до 8,8кВт. Рабочий ток устройства 50А выбран на ступень выше номинала для входного автомата 40А. Предусмотренное УЗО срабатывает при токе утечки 30мА, что обеспечивает защиту от поражения электричеством людей. При этом для электроприборов ванной предпочтительна величина 10мА, так что защита во влажном помещении снижена.
Для контроля утечек в электропроводке достаточна чувствительность 100мА, однако при небольшой ее общей протяженности ложных срабатываний вводного УЗО с параметром 30мА не будет.
Провод фазы с выхода устройства защитного отключения подключен к входам всех автоматических выключателей. Нулевой проводник с его выхода соединен с шиной нуля. К шине заземления подключен защитный проводник с этажного щита. Трехжильный кабель от каждой группы потребителей (освещение, розетки и т. п.) подключается:
- защитный желто-зеленый провод — к шине заземления;
- нулевой провод синего цвета — к шине нуля;
- провод фазы красного цвета (или любого другого) — к выходному контакту соответствующего автомата.
Данная схема подключения УЗО возможна в квартире с мощностью потребления до 11кВт. Для защиты проводки большой протяженности от возгорания предусмотрено противопожарное устройство с током утечки 100мА, и линия освещения подключается от него. В данном варианте нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу вводного УЗО, а не к шине нуля.
Схема подключения УЗО и дифференциальных автоматов в домеПриведенный вариант подключения двух однофазных УЗО и двух дифференциальных автоматов подходит для дома с потребляемой мощностью до 11кВт. Сеть ванной, как положено, контролирует устройство, рассчитанное на утечку 10мА. Шина защиты в данном случае соединена с индивидуальным контуром заземления. Для сети ванной и розеток предусмотрены дифференциальные автоматы, вместо пары УЗО плюс автомат.
Это уменьшило количество приборов на щите и позволило обойтись всего одной шиной нуля. Нулевые проводники ванной и розеток подключаются напрямую к выходам дифференциальных автоматов, а не к нулевой шине. Нулевой провод кабеля, подающего питание на осветительные приборы, подключается к выходу противопожарного УЗО, а не к шине зануления.
Схема подключение УЗО Легранд по французским стандартамУЗО известной марки Legrand подключается по обычной схеме: сверху вход, снизу выход устройства. Чаще всего клеммы N находятся справа и помечаются на корпусе. Выше приведена схема электроснабжения, принятая во Франции.
В данном случае оба проводника, и нуля и фазы, проходят через двухполюсный автомат. Такой метод разводки обеспечивает безопасность в том случае, если нуль и фаза перепутаны на входе. Нулевая шина в таком варианте не требуется.
Схема подключения УЗО АВВ в паре с автоматамиУЗО марки ABB подключается по стандартным правилам. Приведенная выше схема демонстрирует применение однополюсных автоматов. Здесь каждое устройство защитного отключения имеет свою шину нуля и путать их нельзя.
Подключение вводного УЗО в сети 380 В
Схема подключения УЗО в сети 380 ВТрехфазное четырехполюсное УЗО подключается с соблюдением тех же общих правил, что и однофазное. В данном примере использованы устройства марки Legrand. Клеммы нуля у них находятся справа.
Для питания трехфазной плиты установлено отдельное четырехполюсное УЗО с током утечки 30мА. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов. Ноль кабеля освещения подключается к выходу противопожарного прибора защиты.
Подключение трехфазной нагрузки без провода нуляВышеприведенная иллюстрация демонстрирует подключение трехфазного УЗО в случае применения асинхронного двигателя в сети 380 В. В данном варианте отсутствует нулевой провод соединяющий устройство защиты и нагрузку. Корпус электродвигателя необходимо подсоединить к шине заземления.
Возможные ошибки при подключении устройства защитного отключения
Ошибки при подключении УЗО приводят к его отказу, срабатыванию без видимых причин, либо к тому, что оно не будет выполнять защиту людей и электропроводки. В общем виде могут быть допущены три вида ошибок:
- неправильно выбран рабочий ток и контролируемый ток утечки;
- неверное место подключения в схеме электроснабжения помещения;
- ошибки при выполнении электромонтажных работ.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Если рабочий ток УЗО меньше или равен току срабатывания подключенного последовательно с ним автомата, его контакты могут не выдержать нагрузки и сгорят.
Аккуратный монтаж помогает выполнить подключение УЗО без ошибокТок утечки в сети, которую контролирует устройство защиты, должен составлять не более 40% данного параметра УЗО. В ином случае устройство защиты будет срабатывать без должной причины. Чем больше протяженность проводки, тем меньше ее общее сопротивление изоляции и больше токи утечки. Наоборот, при выборе устройства с завышенным током утечки не будет обеспечена защита человека от удара электричеством.
Касательно места подключения УЗО в схеме электроснабжения, его нельзя включать:
- Перед счетчиком электроэнергии. В этом случае ее возможно воровать.
- Параллельно счетчику электроэнергии. В такой ситуации счетчик будет занижать показания.
- Без последовательно подсоединенного автомата. В таком варианте УЗО выйдет из строя при повышенной нагрузке или коротком замыкании.
При выполнении электромонтажа в щитке существует немало вариантов ошибок:
- подключение нулевых проводников к клеммам фазы, а фазных проводов — к нулевым зажимам;
- подсоединение проводов, подающих питание снизу, а нагрузку — сверху;
- подключение одного из проводов, подающих питание снизу, а второго — сверху;
- объединение нулевых проводников на выходе разных приборов защиты;
- объединение фазных проводов на выходе нескольких устройств защиты;
- подключение нулевого провода нагрузки до УЗО;
- соединение нулевого и защитного проводников в щитке;
- соединение нулевого и защитного проводников в розетке;
- подключение нулевого провода на корпус щита или нагрузки;
- подсоединение заземления розеток к водопроводу и системе отопления.
В случае одного из вышеперечисленных нарушений УЗО будет «выбивать» либо сразу при подаче питания, или при подключении нагрузки. Если защита сработала, его нельзя включать вновь сразу. Сначала необходимо устранить неисправность, а затем поднимать рычаг включения.
Удобно иметь выключатель, подсоединенный параллельно прибору защиты. Он обеспечит режим БАЙПАС, то есть электроснабжение частного дома при ремонте устройства защитного отключения. В заключение отметим, что прибор любой марки, будь то Легранд, АВВ или IEK, вполне реально установить правильно своими руками, если руководствоваться приведенными практическими примерами и правилами.
Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
для чего нужен, схема подключения в трехфазную и однофазную сеть с заземлением и без своими руками + видео
Современные методы защиты человека от поражения электрическим током в бытовой электрической сети предусматривают установку УЗО. Правильность его работы и надёжность защиты зависит от правильно подобранного устройства и качества монтажа.
Содержание
1 Для чего необходимо УЗО
2 Принцип работы устройства
3 Как подобрать
4 Схема подключения УЗО
4.0.1 Принцип монтажа УЗО в двухпроводной электросети
4.1 Видео: схема монтажа УЗО
4.1.1 Схема подключения УЗО в трёхпроводной (трёхфазной) электрической цепи
5 Ошибки при установке и подключении УЗО
5.1 Видео: ошибки при подлючения защитного устройства
Для чего необходимо УЗО
Для понимания принципа работы УЗО и особенностей его монтажа следует рассмотреть ряд основных моментов.
Прежде всего, нужно понимать, что использование в быту большого количества электроприборов приводит к увеличению опасности попадания человека под действие электричества. Поэтому формирование защитных узлов, оберегающих от этого опасного фактора, является необходимостью в современных жилых помещениях. Само Устройство Защитного Отключения — это элемент системы защиты, и функционально имеет несколько назначений:
- В случае замыкания в проводке УЗО защищает помещение от возгорания.
- В момент попадания человеческого тела под действие электротока УЗО отключает питание во всей сети или конкретного электроприбора для выполнения защиты (локальное или общее отключение зависит от позиции установки УЗО в системе питания).
- А также УЗО отключает питающую цепь, когда происходит повышение тока в этой цепи на определённую величину, что также является функцией защиты.
Конструкционно УЗО — это аппарат, имеющий функцию защитного отключения, внешне схожий с выключателем автоматом, но имеющий другое назначение и функцию проверочного включения. Крепление УЗО выполнено с применением стандартного разъёма дин-рейки.
Исполнение УЗО бывает двухполюсным — стандартная двухфазная электрическая сеть переменного тока 220В.
Такое устройство подходит для установки в помещениях стандартной постройки (с электрической проводкой, выполненной двухжильным проводом). Если квартира или дом оборудованы проводкой с тремя фазами (современные новостройки, промышленные и полупромышленные помещения), то в этом случае используется УЗО с четырьмя полюсами.
Двухполюсное и четырёхполюсное исполнение
На самом устройстве нанесена схема его подключения и базовые характеристики прибора.
- Серийный заводской номер аппарата, фирма производитель.
- Максимальная величина тока, при котором УЗО работает длительное время и выполняет свои функции. Эта величина называется номинальным током устройства, измеряется он амперами. Она обычно соответствует стандартизированным токовым величинам электроприборов. Обозначен на панели прибора как In. Эта величина устанавливается благодаря учёту сечения провода и конструкционного выполнения контактных клемм УЗО.
Стандартизированные величины тока (6, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 А).
- Ток отсечки УЗО. Правильное название — номинальный отключающий дифференциальный ток. Измеряется он в миллиамперах. На корпусе прибора обозначен — I∆n. Указанное значение показателя тока утечки вызывает срабатывание защитного механизма УЗО. Срабатывание происходит, если все остальные параметры не достигают аварийных значений и монтаж выполнен правильно. Параметр тока утечки определяется стандартными величинами.
Стандартизированные величины тока утечки (6, 10, 30, 100, 300, 500 мА)
- Величина номинального дифференциального тока, не приводящего к аварийному выключению УЗО, работающему в нормальных условиях. Правильно называется номинальный не отключающий дифференциальный ток. Обозначен на корпусе — In0 и соответствует половине значения тока отсечки УЗО. Этот показатель охватывает диапазон значений тока утечки, во время появления которого происходит аварийное срабатывание устройства. Например, для устройства УЗО, имеющего ток отсечки 30 мА значение не отключающего дифф.тока будет составлять 15 мА, а аварийное выключение УЗО произойдёт во время образования в сети тока утечки величиной, соответствующей диапазону от 15 до 30 мА.
- Значение напряжения работающего УЗО составляет 220 или 380 В.
- На корпусе также обозначено наибольшее значение тока КЗ, в момент образования которого УЗО продолжит работать в исправном состоянии. Такой параметр называется номинальный условный ток короткого замыкания, обозначается как Inc. Эта токовая величина имеет стандартизированные значения.
Расчётная стандартизированная величина токов короткого замыкания составляет 3000, 4500, 6000, 10 тыс.А.
- Показатель номинального времени отключения устройства. Этот показатель обозначается как Tn. Время, которое он описывает — это промежуток от момента образования в цепи дифференциального отключающего тока до момента времени, в который произошло полное гашение электрической дуги на силовых контактах устройства УЗО.
Кроме всего, на панели УЗО наносят обозначения температурного диапазона работы устройства, нумерацию и назначение клемм, обозначение выключателя (вкл/выкл).
Пример обозначений:
Пример обозначения основных характеристик устройства
Принцип работы устройства
В случае возникновения тока утечки в проводке помещения, на отходящих и приходящих клеммах УЗО появляется разность показателей токов. В этот момент защитный предохранитель устройства сопоставляет величину тока утечки с номинально допустимой и заставляет устройство срабатывать в случае превышения допустимой величины. Происходи так называемое аварийное выключение.
Время отключения УЗО составляет от 0,05 до 0,2с. Ни в коем случае оно не должно быть больше чем 0,3с. Более длительное время отключения приводит к тяжёлым последствиям влияния электротока на человеческий организм.
Графический пример работы УЗО во время образования в сети тока утечки. Ток на выходе из УЗО больше по своей величине чем ток на входе. Баланс нарушен, вследствие чего размыкается контакт.
Принцип работы устройства
Следует помнить, что УЗО реагирует лишь на возникновение токов утечки на участке цепи, расположенном после УЗО. При возникновении утечки на участке до УЗО, оно не выполнит своей функции.
Пример действий устройства при возникновении утечки в цепи, приходящей к УЗО. В этом случае баланс токов на входе и на выходе устройства не нарушается, устройство не работает:
Реакция устройства на возникновение утечки на различных участках цепи
Основной конструктивный элемент УЗО выполнен в виде трансформатора тока 1. Трансформатор тока выполнен на тороидальном ферромагнитном сердечнике. Трансформатор тока имеет три обмотки. Две из этих обмоток имеют различное направление. Одна запитана от фазного провода L3, а другая от нулевого N. Третья же обмотка 2 является обмоткой управления. По фазовой обмотке проходит ток I1, а по нулевой ток I2 (к электрооборудованию и от него соответственно). Обмотка катушки управления в нормальном рабочем режиме находится без наведённого напряжения.
В нормальном рабочем режиме ток, проходящий в двух первичных обмотках, направлен противоположно, но одинаков по своим величинам. В это время на трансформаторном сердечнике возникают два магнитных потока, которые имеют противоположное направление и, вследствие этого, компенсируются. Суммарный (полный) магнитный поток в любое время равен значению ноль (Ф1 + Ф2 = 0).
В момент прикосновения человека к проводнику под напряжением, в фазном проводнике будет протекать ток отличный по своей величине от тока, текущего по нулевому проводнику. Нарушается баланс токов и баланс магнитных полей в токовом трансформаторе УЗО. Протекающий по фазовому проводу ток больше, так как к величине номинального тока I1 прибавляется ток утечки I. Для трансформатора такой ток дифференциальный — отличный от номинального. При нарушении баланса магнитных потоков в трансформаторе, общий магнитный поток приобретает величину, отличающуюся от нуля (Ф1 + Ф2 ≠ 0). Согласно физическим законам, такой магнитный поток создаёт электроток в проводнике обмотки управления 2 трансформатора тока УЗО 1. Ток, достигнув значения, необходимого для работы отключающего реле 2, отключает контактный механизм УЗО. Вследствие этого электроприбор, находящийся после УЗО, оказывается обесточенным. А также вся электрическая цепь, подводящая питание к потребителю, остаётся без напряжения. Человек, прикоснувшийся к любому участку такой цепи, оказывается спасённым от действия электрического тока благодаря работе УЗО.
Принцип работы УЗО
Как подобрать
Первый параметр, по которому выбирается УЗО — это тип проводки в помещении, где будет установлено устройство. Для помещений с двухфазной электропроводкой напряжением 220 В подойдёт УЗО с двумя полюсами. В случае трёхфазной проводки (квартиры современной планировки, полупромышленные и промышленные помещения) следует устанавливать четырёхполюсное устройство.
Для монтажа правильной схемы защитных устройств понадобятся несколько защитных устройств различного номинала. Разница будет заключаться в месте их установки и типе защищаемого участка цепи.
Подбор УЗО нужно производить с учётом определённых электрических параметров в домашней электрической сети, а именно:
- Ток отсечки УЗО должен быть больше чем наибольший потребляемый в помещении (квартире) ток на 25%. Величину максимального тока можно узнать в коммунальных структурах, обслуживающих помещение (ЖЭК, энергослужба).
- Номинальный ток УЗО, его следует выбирать с запасом по отношению к номинальному току выключателя автомата, защищающего участок цепи. Например, если автоматический выключатель рассчитан на ток 10 А, то УЗО следует выбрать с током 16А. Следует учитывать, что УЗО защищает исключительно от утечки, а не от перегруза и короткого замыкания. Исходя из этого обязательным требованием является монтаж автоматического выключателя в участке цепи совместно с УЗО.
- Дифференциальный ток УЗО. Значение тока утечки, в момент появления которого устройство выполнит аварийное выключение питания сети. В бытовых помещениях для обеспечения защиты нескольких потребителей (группа розеток, группа светильников) выбирают УЗО с уставкой дифференциального тока 30 мА. Выбор устройства с меньшей уставкой чреват частыми ложными выключениями УЗО (в сети любого помещения всегда присутствуют утечки тока, даже во время минимальной нагрузки). Для групп или одиночных потребителей, находящихся в условиях повышенной влажности (душевая кабина, посудомоечная машина, стиральная машина), следует монтировать УЗО со значением дифференциального тока 10 мА. Условия работы во влажном помещении считаются особенно опасными, с точки зрения электробезопасности. Не нужно устанавливать одинарное УЗО на множество групп потребителей. Для небольших помещений допустима установка одного УЗО с током уставки 30 мА на вводном щитке электросети. Но при такой установке, во время аварийного срабатывания, УЗО отключит электроэнергию во всей квартире. Правильно будет установить УЗО для каждой группы потребителей и вводное устройство с наибольшим током уставки. (Подробнее схема расстановки защитных устройств рассмотрена ниже).
- А также УЗО выбирается согласно типа дифференциального тока. Для сетей переменного тока производятся устройства с маркировкой (АС).
Схема подключения УЗО
Принцип монтажа УЗО в двухпроводной электросети
В помещениях старой планировки используется двухпроводная проводка (фаза/ноль). Заземляющий проводник при такой схеме отсутствует. На эффективную работу УЗО отсутствие проводника заземления повлиять не может. Двухполюсное УЗО, смонтированное в помещении с таким типом проводки будет работать правильно.
Отличие монтажа УЗО с заземлением и без заключается лишь в принципе отключения устройства. В цепи с заземлением прибор сработает в момент появления в сети тока утечки, а в цепи без заземления — в момент касания человека к корпусу прибора, оказавшегося под действием утечки тока.
Пример установки УЗО в квартире с однофазной двухпроводной электросетью (схема):
Вариант для квартиры с двухпроводной проводкой
Указанная схема также пригодна для одной группы потребителей. Например, для кухонного электрооборудования и освещения. В этом случае после вводного автоматического выключателя устанавливается УЗО, которое защищает участок цепи и электроприборы, находящиеся после него.
Для двухпроводной электрической сети многокомнатной квартиры предпочтительнее устанавливать вводное УЗО после вводного автоматического выключателя, а от вводного УЗО разветвлять проводку на все необходимые группы потребителей с учётом их мощности и места установки. На каждую группу потребителей при этом устанавливается УЗО с меньшей уставкой дифференциального тока чем у вводного УЗО. Каждое групповое УЗО комплектуется автоматическим выключателем в обязательном порядке, это нужно для защиты от тока короткого замыкания и перегруза электрической сети и самого УЗО.
Пример схемы электрической проводки для многокомнатного жилого помещения, которая защищена устройствами защитного отключения приведён на рисунке:
Вариант для многокомнатного помещения
Ещё одним преимуществом установки вводного УЗО является его противопожарное назначение. Такой прибор контролирует наличие максимально возможных величин тока утечки на всех участках электрической цепи.
Стоимость монтажа такой многоуровневой системы защиты выше, чем у системы с одним УЗО. Несомненным преимуществом многоуровневой системы является автономность работы каждого защищённого участка цепи.
Для объективного понимания процесса правильного подключения УЗО в двухпроводной электрической цепи приведён видеоролик.
Данное видео найдено на интернет-ресурсе Youtube, используется исключительно в ознакомительных целях и не является рекламой.
Видео: схема монтажа УЗО
Схема подключения УЗО в трёхпроводной (трёхфазной) электрической цепи
Такая схема является самой распространённой. В ней используется четырёхполюсное УЗО, а сам принцип сохраняется, как и в двухфазной цепи с использованием двухполюсного УЗО.
Приходящие четыре провода, три из которых фазные (А, В, С) и нулевой (нейтраль) присоединяются к входным клеммам УЗО, согласно нанесённой на устройство маркировки клемм (L1, L2, L3, N).
Схема подключения проводов
Аналогичная схема правильного подключения проводов к устройству находится в паспорте УЗО либо нанесена непосредственно на корпус изделия.
Расположение нулевой клеммы может отличаться на УЗО различных производителей. Важно соблюдать правильность подключения на входе и на выходе из устройства, от этого зависит корректная работа УЗО. В остальном, порядок подключения фаз на работу УЗО не влияет.
Подключение в трёхфазной сети
Важно помнить, что номинальные рабочие токи трехфазных УЗО имеют относительно большие значения. Такие устройства имеют больше противопожарное назначение, а для защиты человека от поражения электрическим током используют отдельные УЗО с меньшим номиналом для каждого участка цепи.
Для объективного понимания схемы подключения УЗО в трёхфазной цепи приведена схема — пример.
Многоуровневая защита
Из схемы видно, что разветвлённая электрическая цепь после вводного четырёхполюсного УЗО выполнена подобно двухпроводной схеме подключения УЗО. Так же как и в предыдущем примере, каждый участок цепи защищён устройством УЗО от токов утечки, а автоматическим выключателем от токов короткого замыкания и от перегруза в сети. В этом случае используются однополюсные автоматические выключатели. Через них подключён лишь фазный провод. Нулевой провод подходит к клемме УЗО, минуя автоматический выключатель. Соединять нулевые проводники в общий узел после выходов из УЗО не нужно, это приведёт к ложным срабатываниям устройств.
Вводное УЗО в этом случае имеет рабочий номинал тока 32 А, а УЗО на отдельных участках номиналы по 10 — 12 А и уставки дифференциального тока по 10 — 30 мА.
Ошибки при установке и подключении УЗО
Типичные ошибки при подключении защитных устройств УЗО:
- Как указывалось выше, соединение нулевых проводников в общий узел после выхода их из УЗО. Это провоцирует неправильную работу устройства. Чтобы проверить правильность сборки схемы, необходимо подключить к розетке (цепь которой защищает УЗО) электроприбор и проследить за работой УЗО. Если оно не выбивает, значит, монтаж выполнен правильно.
- Ошибкой является соединение нейтрального и заземляющего проводников. В этом случае УЗО не сможет реагировать на разницу токов в нейтральном проводнике. Такое выполнение схемы чревато частым отключением электроэнергии и опасностью оказаться под напряжением при неработающем заземляющем контуре.
- Подключение к нейтральному проводу УЗО заземляющих проводников розеток также является ошибкой. Такие действия чреваты опасностью оказаться под действием напряжения. А также эта схема может спровоцировать короткое замыкание.
Для большей наглядности приведён видеоролик на тему типичных ошибок при самостоятельном монтаже УЗО.
Данное видео найдено на интернет-ресурсе Youtube, используется исключительно в ознакомительных целях и не является рекламой.
Видео: ошибки при подлючения защитного устройства
Несомненно, безопасность человека — приоритет в работе любого оборудования, особенно электрического. Реализация безопасных схем питающих электросетей зачастую непосильная задача для неквалифицированного человека. Если решение по монтажу защитных элементов электросети принято, но остаются сомнения, то лучше обратиться к профессионалам. Ведь от качества монтажа напрямую зависит правильная и безопасная работа любого электрооборудования.
- Автор: Дмитрий Гаврюк
- Распечатать
Дмитрий. 29 лет. Образование — инженер-механик. Работаю в горнодобывающей промышленности.
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Подключение УЗО в квартире. Схемы и инструкции | ENARGYS.RU
Наличие устройства защитного отключения – гарантия безопасной работы электропроводки. Предназначается, в первую очередь, для безопасности жизни человека и предотвращения пожаров и коротких замыканий в электропроводке.
Подключение УЗО в квартире производится по двум самым распространенным России схемам TN-Cи TN-C-S.
- TN-C система. Она состоит, из одного общего проводника, выполняющего роль заземления и рабочего «нуля», без отдельного проводника выполняющего функцию заземления.
- TN-C-S система. Она включает в свой состав нулевой и заземляющий провод, объединенных в один общий проводник, разделяемый после ввода в помещение на два проводника N(ноль) и PE (заземление). Служит промежуточным вариантом между, редко используемыми в жилищном российском строительстве, системами TN-S, TN-C
Рекомендуемое и самое удобное место расположения УЗО в схеме электропроводки является его установка в электрощите рядом со счетчиком электроэнергии и вводным автоматом, то есть рядом с источником питания.
В процессе монтажа электропроводки для более надежной схемы целесообразно использовать подключение УЗО и автомата на отходящие линии электропроводки с дифференциальной защитой, они дублируют друг друга.
Подключение УЗО в системе TN-C без защитного заземления
При отсутствии заземляющего проводника использование УЗО позволяет снизить опасность от удара электрического тока при коротком замыкании и пробое электротока на корпус бытового оборудования. При использовании УЗО без заземления происходит автоматическое отключение автомата при касании поврежденного участка цепи человеком, и при всех повреждениях электроцепи.
Рис №1. Схема подключения УЗО и автоматов без использования заземления
УЗО в отсутствии заземления обеспечивает защиту помещения от пожара, так как предохраняет от утечки тока металлические конструкции оборудования.
В использовании УЗО без заземления, есть необходимость в значительно большей мере, чем с использованием заземляющего проводника, так как при наличии заземляющего провода уже осуществляется защита человека, а при отсутствии «земли», УЗО компенсирует защиту человека.
Рис №2. Принципиальная схема подключения УЗО в квартире без использования заземления
Подключение УЗО в системе TN-C-S, с защитным и нулевым проводником
Одна из надежных схем использования УЗО заключается с использованием отдельного заземляющего провода и рабочего нулевого проводника.
Использование УЗО в системе TN подразумевает наличие нейтрали, без которой невозможно произвести замер электросчетчиком потребляемой электрической энергии
Электропроводка в системе TN-C-S. За пределами помещения отрезок провода выглядит как проводник PEN в системе TN-C, но со значительно более высокой степенью защиты. Электрозащита электропроводки с заземлением и подключенным УЗО выше, чем степень защиты электропроводки без заземления.
Рис №3. Схема подключения УЗО в системе TN-C-S с заземлением
Подключение УЗО в частном секторе
Частное домовладение подразумевает использование значительного количества бытовых устройств, для, которых требуется использование УЗО. Для подключения УЗО в частном доме используют несколько устройств защиты селективного (избирательного) действия, например для стиральной машины, водонагревателя, печи для сауны или бани и другого оборудования, требуется применение индивидуального УЗО. В этом случае при неисправности произойдет отключение только необходимого поврежденного оборудования.
Рис №4. Схема подключения УЗО для частного дома
Для частного сектора допускается использовать систему ТТ, она подразумевает сама по себе относительную безопасность при пробое сопротивления изоляции на корпус. Повышает степень надежности, УЗО в этом случае гарантирует наивысшую степень безопасности из-за распределения защитного заземления отдельных потребителей индивидуальным заземлителем. УЗО в этой системе, мгновенного срабатывания
Рис №5. Схема подключения УЗО в системе защитного заземления ТТ
В российских электросетях ПУЭ рекомендует применение стандартной системы TN-C-S, объясняется это, прежде всего тем, что при токах КЗ, ток проходит в землю через защитное заземление, а не идет в проводник РN, поэтому отключение не всегда проходит. Именно для таких случаев и рекомендуется устанавливать УЗО, реагирующее на минимальные токи утечки.
Рекомендация: В современных жилых помещениях желательно разделять потребители на разные группы. УЗО устанавливается на оборудование, требующее выполнения повышенных норм безопасности, например стиральная или посудомоечная машина, бойлер. Освещение через УЗО подключать не обязательно, иначе при каждой перегоревшей лампочке, в случае использования УЗО общего назначения, для квартиры, будет происходить полное отключение электричества.
Важно: УЗО необходимо включать последовательно с автоматическим выключателем, в крайнем случае, использовать с предохранителем, предназначенным для защиты УЗО от сверхтоков. Ток нагрузки УЗО должен превышать номинальный ток автомата на ступень или по крайней мере, быть равен ему.
Строго запрещается: Выполнять соединение нулевого провода с проводником, осуществляющим защитное заземление, или с заземлителем металлического корпуса оборудования, в зоне действия защиты УЗО.
При отключении УЗО необходимо проверить состояние проводки, отсутствие постороннего запаха оборудования, устранить причины и после этого ввести УЗО в работу.
Памятка: На корпусе УЗО находится кнопка «ТЕСТ», предназначенная для проверки срабатывания УЗО, нажав кнопку можно убедиться в мгновенном отключении электросети.
На корпусе УЗО рядом с клеммами подключения нанесен специальный значок, показывающий к какой клемме необходимо подключить «ноль» к какой – «фазу», перепутав провода и подав напряжение ошибочно, УЗО выйдет из строя.
Запрещается использовать УЗО с повреждениями корпуса и изоляции проводников электрической сети!
Как подключить УЗО правильно: 7 схем с фото
В своей практике я не раз сталкивался с тем, что дорогая защита, на установку которой затрачено много сил и средств, не срабатывала при аварийной ситуации. Это приводило к очень серьезным повреждениям оборудования.
Для таких случаев энергетики страхуются резервными устройствами, сразу планируя их действие проектом. В домашней проводке так не поступают: слишком дорого.
Поэтому надо хорошо представлять, как подключить УЗО правильно в действующую схему, что я и рассматриваю ниже для типовых случаев безопасного питания электричеством оборудования квартиры либо дома.
Содержание статьи
Назначение и принцип работы УЗО в картинках
Устройство защитного отключения относится к токовым защитам и занимает второе место за автоматическим выключателем по обеспечению безопасности. Оно уже спасло здоровье многим людям, предотвратило электрические травмы.
Необходимость использования УЗО подтверждена требованиями времени, диктуется правилами электрической безопасности.
Как работает защитное отключение при образовании тока утечки
Орган сравнения фаз контролирует величину векторов входящего и выходящего токов по проводникам потенциалов фазы и нуля, постоянно сравнения их магнитные потоки.
Если величина второго вектора уменьшилась больше допустимого значения уставки, то делается вывод о возникновении неисправности. От появившегося тока утечки автоматически отключаются силовые контакты.
УЗО предотвращает прохождение тока через человеческое тело при случайном касании оголенных токоведущих частей или повреждении изоляции проводки, когда появляется опасный потенциал на корпусе электрического прибора.
Дополнительное назначение устройства: предотвращение пожара здания вследствие нарушения диэлектрических свойств изоляции, создающего случайные пути аварийных токов.
Дифференциальный орган работает во всех системах заземления здания. Однако наиболее корректная и безопасная ситуация создается в схемах TN-S и TN-C-S, ТТ с дополнительной заземляющей магистралью РЕ.
Здания со старой системой заземления TN-C загрубляют чувствительность органа сравнения.
Электрические схемы УЗО: 2 варианта для квартиры и дома
Защита выпускается готовыми модулями для установки на Din рейку с возможностью монтажа в однофазной или трехфазной проводке.
Схема подключения однофазного УЗО
В сеть 220 вольт включают модуль на две магистрали тока с потенциалами фазы и нуля.
Схема внутренней конструкции защиты печатается прямо на корпусе, приводится в документации. Провод приходящей фазы подключается сверху на клемму №1, а с клеммы №2 идет к потребителям.
Потенциал нуля подводится на верхнюю клемму N, а снимается с нижней. Менять эти правила подключения нельзя: иначе орган сравнения фаз не сможет работать правильно, произойдут ложные срабатывания.
Схема подключения трехфазного УЗО
Три входных фазных проводника монтируют поочередно к верхним клеммам №1, 2 и 3. Снизу модуля с клемм №2, 4 и 6 их снимают и направляют к потребителю. Потенциал нуля подводят сверху к клемме “N”, снимают с нижней.
Различные производители конструктивно располагают магистраль рабочего нуля справа или слева от магистралей фаз. Все эти вариации показаны схемой-картинкой на корпусе защиты.
Магистрали фаз допустимо менять между собой местами, но их нельзя путать с линией тока нуля. К ней подключена обмотка кнопки проверки “Тест”. При ее нажатии защита станет работать не правильно.
Схемы подключения однофазного УЗО: 3 варианта использования в квартире
Модуль защиты в квартирном щитке может монтироваться на:
- вводе для контроля всего рабочего оборудования, подключенного к проводке;
- одной проблемной линии, например, для ванной комнаты или кухни, обладающих повышенной степенью влажности;
- несколько магистралей с розеточными группами.
Вводное УЗО: защита всей проводки в квартирном щитке
Устройство защитного отключения на вводе в квартиру устанавливают непосредственно за счетчиком и вводным автоматическим выключателем.
Пример расположения модулей защит, показанных на фотографии электрического щитка, дополняет поясняющая схема. Для ее ввода используется обычный автоматический выключатель однофазного исполнения.
Он разрывает только потенциал фазы аварийного тока. Это вполне приемлемо для обеспечения большинства задач, которые стоят в вопросах безопасности бытовой проводки.
Схема с двухполюсным автоматом ввода создается по такому же принципу за исключением того, что потенциал нуля проходит через его вторую магистраль на вход вводного УЗО.
После выхода с устройства защитного отключения потенциал нуля подключают к отдельной изолированной шинке N. С нее выполняют разводку по жилам кабелей к потребителям.
Защитные магистрали РЕ проводника монтируются с помощью собственной шинки PE. На нее подключается соответствующая жила от вводного кабеля и собираются отходящие магистрали ко всем потребителям без каких-либо разрывов.
Технические характеристики УЗО: номинальный ток и величина утечки — как правильно выбрать для вводного модуля
2 перечисленных параметра заложены заводом в конструкцию любого модуля. Изменить их после его приобретения мы не сможем. Поэтому важно их правильно выбирать до покупки.
Номинальный ток и уставка срабатывания утечки маркируются прямо на корпусе защиты.
Как выбрать УЗО по номинальному току
Эта величина характеризует силу тока, которую способны нормально выдерживать внутренние цепи блока без повреждения, например, со значением 40 ампер, как показано на картинке.
Если через внутреннюю схему защиты пойдет больший ток, то он просто спалит обмотки, провода, изоляцию. Это допускать нельзя.
Каждое устройство защитного отключения подключают через индивидуальный автомат с меньшим номинальным током на одну ступень стандартного ряда.
Модуль защитного отключения ставят за автоматическим выключателем. Тогда он полностью обесточивается после разрыва силовых контактов автомата.
По этому принципу для верхней схемы выбран автомат с током 32 А для вводного УЗО на 40 ампер. Его уставка по нагрузке короткого замыкания и перегрузу спасает наш модуль от выгорания при любой аварии.
Универсальными возможностями обладает дифференциальный автомат. Он объединяет в своей конструкции возможности УЗО и автоматического выключателя со сбалансированными электрическими параметрами номинального тока.
Стоимость дифавтомата несколько выше, чем составляющих УЗО и автомата вместе, но его применение экономит место в квартирном щитке, что часто бывает вполне обоснованно.
Как выбрать УЗО по току утечки
Практически через любой слой изоляции протекают токи. Просто у материалов с высокими диэлектрическими свойствами они очень малы из-за высокого электрического сопротивления.
Поврежденная изоляция обладает низкой ограничивающей способностью. Через нее протекают токи повышенной величины.
ПУЭ регламентирует суммарный ток утечки (дифференциальный) сквозь изоляцию. Он никогда не должен превышать безопасную для человека величину.
Существуют специальные лабораторные приборы, которые позволяют измерить ток утечки через изоляцию электропроводки. Когда они отсутствуют, то выполняют приблизительный расчет по предложенной методике.
Для обычных помещений выбирают устройство защитного отключения с безопасным дифференциальным током 30 мА. Во влажной среде, характерной для ванной комнаты или кухни во время приготовления пищи, его величина снижается до 10 или 6 мА.
На вводе в здание допустимо ставить устройство защитного отключения с номиналом 100 мА.
Если суммарный ток утечки электропроводки превышает допустимый уровень дифференциального тока для УЗО более чем 33%, то необходимо рассматривать вопрос полной замены устаревших проводов и кабелей.
Вводное УЗО на 100, 300 или 500 мА не способно спасти человека от получения электрической травмы. Его задача: предотвратить пожар из-за возгорания электрической проводки.
Схема использования одной защиты с органом сравнения фаз токов на вводе отличается простотой и экономичностью, но значительно затрудняет поиск неисправности после ее отключения.
УЗО для ванной: пример выбора модуля защиты на один потребитель
Вариант размещения защитного отключения внутри квартирного щитка показан фотографией ниже.
Схема подключения модуля защиты для одной отдельной линии (ванная комната) с расположением магистралей фазы и нуля показана более подробно на общей картинке для квартирной проводки.
Автоматический выключатель этой магистрали, как и остальных, запитан от сборки за вводным автоматом.
Обращаю внимание, как здесь подключена шинка рабочего нуля и ее отличия от способа, выбранного для схемы с вводным модулем.
Рабочий ноль подводится от вводного кабеля непосредственно к счетчику, а с него отводится на шинку N. С нее выполняется разводка ко всем потребителям кабелями отходящих линий.
К розеткам ванной комнаты рабочий ноль подается через отдельный силовой контакт нашей защиты.
Монтаж шинки PE выполняется по предыдущему варианту без изменений.
В этой схеме внутренняя конструкция модуля защищена от превышения номинального тока (16 ампер) собственным автоматическим выключателем (номинал 10 А).
При срабатывании защиты поиск неисправности упрощается проверкой состояния изоляции на магистрали от силовых контактов модуля до рабочего органа подключенного потребителя.
Групповое УЗО: экономная защита нескольких отходящих линий
Устанавливать индивидуальный модуль к каждому отдельному потребителю — наиболее оправданное решение в вопросах обеспечения безопасности и поиска места возникшей неисправности.
Однако такая схема монтажа самая затратная и дорогая. Она требует использования довольно вместительного квартирного щитка и большого количества модулей УЗО или дифференциальных автоматов. На их покупку уходит много денег.
Групповое УЗО позволяет их экономить. Его просто подключают к нескольким отходящим линиям, располагая отдельным блоком перед индивидуальными автоматическими выключателями.
Внутри квартирного щитка их удобно монтировать отдельными группами. Этот прием обеспечивает наглядность при эксплуатации и ремонте.
Схема подключения группового УЗО к нескольким отходящим линиям изображена ниже.
Здесь защиту группового модуля по величине номинального тока 50 ампер выполняет автомат ввода 40А.
У подобной схемы начинающие электрики выполняют ошибочный расчет, подбирая номинальный ток группового УЗО как сумму номиналов подключенных нагрузок.
Например, на схеме все потребители запитаны через автоматы на 32, 25 и 16 ампер. Общая их сумма составляет 32+25+16=73. Искать защиту с таким номиналом или большим бессмысленно.
Этот вопрос решается проще: вводной автомат в этой квартирной проводке уже выбран на 40 ампер. Большие токи он обязан отключать, одновременно защищая групповое УЗО.
Поэтому его номинал вполне достаточно выбрать на одну ступень больше из стандартного токового ряда: 50 ампер.
Отличия конфигурации цепей рабочего нуля для схемы группового УЗО
Рассматриваемая схема объединила оба рассмотренных выше варианта формирования цепочек для подключения к шинке N:
- до группового УЗО работает вторая разработка,
используемая для одиночной линии; - после него создается своя дополнительная шинка
N1, отделяемая от общей цепочки контактами группового модуля.
Использование дополнительной шинки N1 значительно облегчает поиск токов утечек в отходящих линиях, возникших при повреждении изоляции проводов нулевых потенциалов после отключения защиты.
Монтаж шинки РЕ и проводов к ней не меняется.
Схема подключения трехфазного УЗО: 4 варианта для частного дома
Ниже рассматриваю случаи использования противопожарного и обычного модуля в разных ситуациях.
Противопожарное УЗО для частного дома: как правильно выбрать и установить
Фрагмент схемы подключения четырехполюсного противопожарного УЗО на вводе в частный дом поясняет главный принцип его выбора по дифференциальному току.
Его ставят на вводе в здание для защиты:
- входного кабеля;
- линий к потребителям, на которых не используются
индивидуальные устройства защитного отключения; - выполняющей роль резерва в случае отказа
основного модуля.
Противопожарное УЗО подключают в схему электропитания дома с обязательным соблюдением селективности его срабатывания. Она достигается комплексно двумя настройками:
- троекратным запасом уставки по дифференциальному
току в сравнении с любым групповым или индивидуальным модулем, расположенным
ниже; - замедлением на срабатывание по времени минимум в
3 раза.
Фрагмент приведенной выше схемы включения показывает, что дифференциальный ток противопожарного модуля IΔns трижды превышает уставку утечки IΔn1 или IΔn2 у любой группы потребителей.
Противопожарные УЗО создаются для срабатывания от токов утечки на 100, 300 либо 500 мА, а модули защиты человека от дифференциального тока производятся на уставки 30, 10 или 6 миллиампер.
Возможность выставления уставки времени для селективного срабатывания обозначается на корпусе модуля латинской буквой “S”.
Правильный выбор уставок противопожарного, группового и индивидуального УЗО по дифференциальному току и времени отключения возникшей аварии — обязательный принцип надежной ликвидации защитой поврежденного участка с оставлением под напряжением исправного оборудования.
Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса с использованием нейтрали
Упрощенно схему подключения четырехполюсного УЗО в трехфазную сеть можно представить следующим образом: на выходе рабочего нуля используется шинка для разводки потенциалов нейтрали N по подключенным потребителям (схема с нейтралью).
Потребители могут питаться от всех 3 фаз или какой-то одной. Эта же схема позволяет выполнять защиту одновременно трех разных однофазных цепей при условии использования общей нейтрали.
При этом стараются построить работу оборудования с соблюдением равномерного распределения токов нагрузок по всем фазам.
Подключение трехфазного УЗО: схема на 4 полюса без использования нейтрали
Отказаться от работы нейтрального провода и упростить конструкцию позволяет случай использования симметричной нагрузки, у которой все токи в фазах всегда равны.
Пример такого подключения — защита трехфазного асинхронного электродвигателя. Обмотки его статора могут быть собраны по схеме звезды или треугольника, которые обеспечивают одинаковые сопротивления между фазами.
Потенциал рабочего нуля заводится на вводной контакт четырехполюсного УЗО, а на выходной ничего не подключается. Выходная клемма потенциала N остается пустой.
Этот прием позволяет экономить средства за счет подключения двигателя к цепям питания кабелем с четырьмя, а не пятью жилами: три для фазных потенциалов и одна — защитного РЕ проводника.
Его монтируют на специальный болт заземления корпуса.
Подключение трехфазного УЗО: схема для однофазной сети
Предлагаемый вариант не является типичным.
Он используется как исключение в трех случаях:
- У владельца имеется лишний модуль защиты, который необходимо пристроить в работу. Иначе оно просто пылится без дела.
- Собираемую однофазную проводку планируется в ближайшем времени переводить на три фазы.
- Временная замена модуля, вышедшего из строя при возникновении аварии.
Во всех трех случаях необходимо потенциал фазы пускать через те клеммы, к которым подключена обмотка кнопки “Тест”. Иначе она не станет срабатывать при ручных проверках.
В этой короткой статье я постарался дать самый необходимый материал. Видеоролик владельца Заметки электрика наглядно дополняет, как подключить УЗО правильно и выбрать его по номинальному току и току утечки. Рекомендую посмотреть.
Ожидаю, что у вас еще возникли вопросы по этой теме. Задавайте в комментариях. Я отвечу.
Марки электромеханического узо. Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Причины выхода из строя электронного УЗО
В данной статье пойдет речь о том, как можно определить какой у вас тип УЗО : электромеханическое или электронное без подключения их к сети. Такая необходимость может возникнуть, например, при покупке в магазине или у вас уже есть УЗО, но вы не знаете, какого оно типа.
Конструкцию и принцип работы УЗО мы рассматривать в данной статье не будем — это отдельная обширная тема, которой вскоре будут посвящены отдельные публикации. Поэтому, если вы хотите не пропустить выход новых интересных материалов по этой теме, подписывайтесь на новости моего сайта, форма подписки справа вверху этой статьи.
Кратко коснемся конструктивных особенностей УЗО:
— электромеханические УЗО не нуждаются в дополнительном питании. Для их работы достаточно наличия дифференциального тока утечки;
— электронное УЗО им нужно питание для платы усилителя, которое обычно берут от сети.
Эти два типа УЗО по-разному ведут себя при аварийном режиме работы электросети, подробнее см. в статье, поэтому важно уметь отличать эти типы УЗО друг от друга.
Для теста будем использовать батарейку, например, пальчиковую АА или 9В типа «корона» и два провода. Для удобства желательно использовать провода разных цветов; в нашем примере мы будем использовать провода красного и синего цветов.
Прежде чем приступить к проверке, подсоединяем проводку к аккумулятору, предварительно фиксируя их изолентой, обмотав вокруг аккумулятора. ТО «+ «Аккумуляторы подключены к красному проводу, к» — » Подсоедините синие провода.
Затем взводим рычаг управления УЗО, переводя его во включенное положение.
Берем подготовленную батарею с проводами и прикасаемся проводами к входной и выходной клеммам одного из полюсов УЗО. Электромеханическое УЗО должно срабатывать при соединении проводов. Если не получается, пробуем подключить провода в другой полярности, т. е. куда мы подключали плюс батарейки, теперь соединяем минус и наоборот, и смотрим:
— если сработало — имеем электромеханическое УЗО;
— если бы не обе полярности — имеем УЗО электронное .
При проверке с аккумулятором, подключенным к одному из полюсов, электронные УЗО не сработают, так как отсутствует необходимое для их работы напряжение питания.
Почему работают электромеханические УЗО, я подробно объяснил в видео, которое вы можете посмотреть внизу этой статьи.
УЗО типа А должно работать при любой полярности подключения батареи к полюсу УЗО.
УЗО типа AC будет работать с одной полярностью, поэтому если УЗО не сработало, попробуйте изменить полярность подключения. Подключить аккумулятор можно к любому из полюсов УЗО.
Подробнее о как проверить тип УЗО — электромеханическое или электронное смотрите видео:
Вот таким простым способом можно проверить тип УЗО.
Полезные изделия
УЗО (УЗО) — Это установочное электротехническое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии на проводку в случае утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборы.
УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.
На фото двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на ввод практически любой квартирной проводки.
В ассортимент установочных изделий входят комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель. Такое устройство называется устройством защитного отключения со встроенной защитой от перегрузки по току. На фото внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их высокой стоимости.
Кроме того, в случае отключения сложно выяснить, в чем неисправность — короткое замыкание или утечка тока.
Как выбрать УЗО
Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не сложно. Подходит любое однофазное УЗО, рассчитанное на ток срабатывания, равный току защиты автоматического выключателя, и ток утечки 30 мА . Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.
Какое УЗО лучше для квартиры
электромеханическое или электронное
УЗО выпускаются в двух исполнениях — электромеханическое и электронное. Для правильного выбора необходимо сравнить их технические характеристики.
Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО | ||
---|---|---|
Характеристика | Электромеханическое УЗО | Электронное УЗО |
Цена | низкий | высокий |
Дизайн | сложный | простой |
Надежность | высокая | низкая |
Точность рабочего тока | высокая | низкий |
Работоспособность при обрыве нулевого провода или при падении сетевого напряжения ниже допустимого | сохраняется | не работает |
Стойкость к перенапряжениям в сети | высокая | низкая |
размеры | большие | во много раз меньше |
Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.
Основные технические характеристики УЗО
Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной МТЗ защита».
Для тех, кто хочет сделать более осознанный выбор, я свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.
Таблица основных технических характеристик УЗО | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Обозначение | Количество | Примечание | |
Рабочее напряжение | В | 220, 380 | Для однофазной бытовой сети устанавливают УЗО на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В | |
Количество фаз | 1, 3 | Указывается в паспорте | ||
Рабочий ток утечки, I∆n | мА | 5 | Инструкции по установке в ПУЭ нет, но можно найти в рекомендациях по использованию электроприборов, например, теплых полов | |
10 | Предназначены для подключения розеток, установленных в ванных комнатах, кухнях, детских комнатах и приборов, установленных на земле | |||
30 | Универсальный, подходит для любого применения дома или в квартире | |||
100, 300 | Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в жилье для повышения пожарной безопасности | |||
Максимальный ток нагрузки, In | А | 6-125 | Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО | |
Максимальный ток переключения, Im | А | 500 | Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки | |
Ток короткого замыкания, Inc | кА | 3-10 | Максимальный ток, который может кратковременно выдержать УЗО при коротком замыкании в проводке | |
Время выключения | мс | Время, по истечении которого после превышения допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку | ||
Частота проверок | месяц | 1 | Для простой проверки просто нажмите кнопку проверки УЗО. Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор. | |
Рабочая температура | °С | минус 25 — +40 | Рабочая температура, при которой допускается срабатывание УЗО | |
Конструктивное исполнение | Электромеханическое | Более надежные, дешевые, но большие электронные УЗО | ||
Электронные | Современные УЗО, дорогие, маленькие | |||
Тип по форме рабочего тока | AS | Отключение при медленном или резком увеличении синусоидального тока утечки | ||
A | Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального или пульсирующего постоянного тока утечки | |||
В | Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального, пульсирующего постоянного тока или постоянного тока утечки | |||
Способ установки | Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щитке | Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов | ||
Устанавливается в розетку | Устанавливается для защиты отдельного электроприбора или в случае старой электропроводки для предотвращения ложных срабатываний от естественных токов утечки | |||
В виде адаптера, включаемого в розетку | ||||
Удлинитель | Устанавливается на шнур питания электроприбора |
На лицевой стороне устройства защитного отключения нанесена маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.
При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.
Схема подключения УЗО в щитке
Устройство защитного отключения в щитке квартальной проводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к автоматическим выключателям.
Провода, идущие от счетчика, подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а нулевой N к правому контакту. Провода, идущие к автоматам, подключаются к нижним клеммам в той же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.
Устройство и принцип работы УЗО
При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на автоматические выключатели в электропроводке. Если потребитель электроэнергии включен, то по нулевому и фазному проводам течет ток.
В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и при протекании по ним тока в его магнитопроводе возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и протекают в противоположных направлениях. Поэтому создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно аннигилируют. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС в добавочной обмотке трансформатора не возникает независимо от тока, протекающего через нее в нагрузку.
Принцип работы электромеханического УЗО
В случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазному проводу протекает ток больший, чем по фазному проводу, в магнитопровод трансформатора. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке наводится ЭДС достаточной величины, чтобы УЗО сработало и отключило подачу питания на проводку.
В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. При возникновении в обмотке заданной величины ЭДС соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на расцепляющий механизм, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.
Принцип работы электронного УЗО
По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить можно только по маркировке или схеме на корпусе. Принцип работы обоих типов УЗО одинаков, а разница заключается в измерительном устройстве. В электронном вместо электромагнита электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.
При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, с усилителя на реле подается напряжение. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.
Крепление УЗО в щитке на DIN-рейку
В стеновой панели или коробах УЗО, как и другие монтажные электроприборы, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой. Представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм, согнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Оборудование низковольтное распределительное и регулирующее. Установка и крепление на рельсах электроаппаратуры в низковольтных комплектных распределительных устройствах и устройствах управления» обозначается T35 .
Данный способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены. На фото показана DIN-рейка старого образца, когда они были профилем из алюминиевого сплава.
DIN-рейки устанавливаются в панель горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора — неподвижный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно верхнюю неподвижную защелку поставить за край дин-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка будет утапливаться в корпус УЗО и выходить из него при прижатии УЗО всей плоскостью к DIN-рейке.
Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и нажать вниз. Защелка расцепится, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.
Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и должно быть обесточено перед демонтажем.
Как правильно подключить провода к УЗО
Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения друг с другом. Несмотря на простоту этой операции, часто допускают ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.
УЗО по принципу внутреннего устройства делятся на два типа — это электронные и электромеханические. Оба типа обеспечивают одинаковую защиту от утечек. Тогда в чем между ними разница? В двух словах их отличие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешний источник питания, а электромеханического типа он не нужен. Это же касается и дифавтоматов, так как УЗО является их неотъемлемой частью.
Почему возникает вопрос, какой выбрать электронный или электромеханический УЗО? Вроде бы берите любые, так как свои функции они выполняют одинаково. Ниже мы постараемся разобраться с этим вопросом.
Вот пример электронного УЗО:
За исправную работу электронного УЗО отвечает плата усилителя. Для ее работы требуется внешний блок питания, так как без него не будет работать ни одна плата. Где я могу получить эту внешнюю пищу? Внутри этих устройств нет аккумуляторов, поэтому они получают питание от внешней сети. Если дома есть «свет», то защитное устройство срабатывает. Если «света» нет, то он не работает, да и не нужно, чтобы он работал, так как защищать все равно не от чего. На первый взгляд, ни о чем другом думать не приходится. Однако это не так.
В сети внешнего электроснабжения квартир часто возникают нештатные (аварийные) ситуации. Это очень опасные для электронной аппаратуры скачки напряжения (качели), т.е. и для электронных УЗО и дифавтоматов.
Вот пример АВДТ электромеханического:
Это далеко не весь вывод по выбору защитных устройств. Продолжим…
Сегодня выпускают электронные УЗО и дифавтоматы со встроенной защитой от перенапряжения. Например, это модели EZ9.R7… и EZ9R8… от Schneider Electric. Правда они есть только на 40 А и 63 А с защитой от токов утечки 100 мА и 300 мА. Их можно использовать в качестве вводных УЗО противопожарной защиты. Имеют встроенную защиту от перегорания бытовых электроприборов при повышении напряжения до 280 В. Разместив такое УЗО в щитке, можно быть уверенным, что оно не выйдет из строя при возникновении различных скачков напряжения.
Еще одной очень хорошей мерой защиты от нестабильности внешней сети является использование реле напряжения УЗМ-51М фирмы «Меандр». Если вы устанавливаете это устройство на вводе в свой распределительный щит, то можете смело выбирать электронные УЗО и дифавтоматы. С помощью этого реле они будут защищены от перенапряжения.
В итоге какой выбрать электронный или электромеханический УЗО надо решать исходя из конкретной ситуации… Конечно можно брать только электромеханические модели и не думать ни о чем другом. Однако электронные типы защитных устройств иногда дешевле и могут иметь более компактные размеры (1 модуль), что является важным критерием при их выборе.
Какие УЗО и дифавтоматы используете в быту?
Давайте улыбнемся:
Однажды встретились Чубайс и Билл Гейтс.
Чубайс говорит:
— Знаешь, Билл, я буду лучше тебя.
Билл Гейтс осаждается:
— С чего вдруг?
— Ну смотри. Ты крутой бизнесмен, я крутой бизнесмен. Вы монополист, я тоже монополист.
— Ну что?..
— Только хрен вы отключите тех, кто вам за винду не платит!!!
Как отличить электронное УЗО от электромеханического
Разница в конструкции этих устройств не влияет на работоспособность. Эти выключатели дифференциальной защиты вполне успешно справляются со своими функциями и имеют высокие параметры. Рассмотрим конструкцию электронного и электромеханического устройства.
Электромеханический вариант защиты имеет тороидальный дифференциальный трансформатор, поляризованное реле и триггер. Дифференциальный трансформатор улавливает разность токов фазного и нулевого проводов, усиливает ее вторичной повышающей обмоткой трансформатора, и усиленный дифференциальный сигнал поступает на поляризованное реле.
Срабатывает и активирует механизм защиты курка. Электронная защита также имеет дифференциальный трансформатор, поляризованное реле, но размер трансформатора меньше, так как сигнал усиливается электронной платой, которая питается от сетевого напряжения, и подает сигнал на поляризованное реле, которое также связан с триггером. Электронная защита работает только при наличии сетевого напряжения. Но наша сеть еще не достигла хорошего качества.
В конструкции электронного УЗО имеется электронный усилитель А, работающий от сетевого напряжения (справа)
Нередки перебои в сети, пониженное или повышенное напряжение, импульсные помехи, резкие скачки напряжения. Электронная начинка защиты может не выдержать таких испытаний и выйти из строя. Еще один вариант, когда электронная защита не может выполнять свои функции, это перегорание или обрыв нулевого провода (актуально для старой электропроводки).
В вашем электрощите в подъезде может перегореть нулевой провод, а так как защита электронного устройства питается от сетевого напряжения, защита будет отключена. Вы будете лишены защиты от токов утечки фазного напряжения нулевой последовательности. Поэтому для электронной версии автоматический выключатель следует часто проверять, нажимая кнопку «ТЕСТ». Механический вариант защиты не боится отсутствия напряжения и обрыва нуля. Поэтому их надежность будет выше электронных выключателей.
Внешнее отличие электронного и электромеханического УЗО
На корпусе дифференциального выключателя имеется маркировка и схема включения данного типа устройства. На представленной схеме электромеханического устройства виден дифференциальный трансформатор, его вторичная обмотка с подключенным поляризованным реле и пунктиром показано подключение реле к триггеру.
Схема электромагнитного УЗО (слева) и электронного (справа)
Также отмечена кнопка «ТЕСТ» с резистором. В электронной форме прибора на корпусе вы найдете отличие схемы в дополнительном треугольнике с обозначением А электронный усилитель между трансформатором и поляризованным реле и подключением этого треугольника к проводам питания, фазы и нуль.
Тест электромагнитного устройства
Если у вас возникли трудности с выбором защиты по схеме на корпусе, то определить тип устройства можно с помощью обычного пальца или любой другой батарейки. Для этого подключите провод к верхней фазной клемме, а другой провод к нижней фазной клемме устройства и включите его. Подключаем концы проводов к аккумулятору.
Если защита не сработала, поменяйте полярность батареи. Устройство сработало, значит это выключатель электромеханического типа, электронное устройство работать не будет, так как нет сетевого напряжения. Для проверки можно подключить аккумулятор к клеммам нулевой защиты. Еще один тест проводится с постоянным магнитом.
Метод проверки типа УЗО с пальчиковой батареей
Магнит водят по корпусу дифференциального выключателя (защита должна быть включена) до срабатывания защиты. Конструкция дифференциального выключателя у разных производителей разная, поэтому место расположения дифференциального трансформатора придется поискать с помощью магнита. Защита сработала, значит это электромеханическое устройство, электронная защита не сработает, так как не подано напряжение сети.
Авдт 32 электромеханический или электронный. Электронный или электромеханический узо. Внешний источник питания
Для защиты от утечек тока используются дифференциальные выключатели тока или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме этот прибор становится необходимым оборудованием.
Однако под общим наименованием могут продаваться устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция Расцепитель УЗО . Может быть электромеханическим или электронным. Вот только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос необходимо осветить подробно.
Чем электромеханическое УЗО отличается от электронного
УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе), по внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные . .. Это никоим образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: в чем между ними разница? А разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, независимо от напряжения в сети или нет … Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками ). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.
Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети. То есть для полноценной работы УЗО электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.
Откуда берется источник энергии? Внутри УЗО нет батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает из внешней сети. Сеть 220В есть, а утечка тока есть — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.
Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО нужна утечка тока и напряжения в сети.
На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.
Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, что многие пользователи ответят примерно так: при наличии напряжения в сети сработает электронное УЗО. Если напряжения в сети нет, то зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, а значит, ток утечки взять неоткуда. Какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на линии, идущей к дому, это могут быть ремонтные работы электрики, а может быть другая очень распространенная проблема — перегорание нулевого провода в щите пола. Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнализаторы (сигнальные лампы, если есть) будут указывать на отсутствие напряжения в сети. Однако фаза никуда не делась! Опасность поражения электрическим током сохраняется. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент коснуться корпуса автомата, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но именно электронный УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питания нет, поэтому электронная плата не зафиксирует полученный ток утечки, импульс отключения не будет отправляется на механизм отключения, и УЗО не отключается. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.
Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, что еще хуже, 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронной аппаратуры, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть в целости и сохранности, но если произойдет утечка тока, ситуация может стать для человека плачевной – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.
Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.
Итак, в электросети могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (УЗО) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.
Как отличить электромеханическое УЗО от электронного
Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, без разбора покупают их в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того, чтобы понять, какое устройство защитного отключения перед вами электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, это могут сделать только профессионалы? Но уверяю вас, это не так, здесь нет ничего сложного.
Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО
Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая цепь применяется к любому защитному устройству. Между приведенными схемами на электромеханическое УЗО и электронное есть небольшие отличия.
На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, которое подключается к вторичной обмотке . Поляризованное реле уже воздействует непосредственно на расцепляющий механизм. Все это показано на схеме. Нужно только понимать, какой цифрой обозначен каждый из вышеописанных элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:
Дифференциальный трансформатор маркируется в виде прямоугольника (иногда овала) вокруг фазного и нулевого проводов. От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначается прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.
Здесь же указана кнопка TEST с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.
Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.
Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата почти все указано как и на электромеханическом защитном устройстве.
Но, если присмотреться, то видно, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это именно тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы УЗО данного типа. Блока питания не будет, и УЗО не сработает. Независимо от того, есть утечка или нет.
Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО нужна утечка тока и напряжения в сети. Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффавтомат электромеханического типа.
Устройства защитного отключения (УЗО) являются одними из самых популярных устройств, используемых как строительными организациями, так и частными пользователями. Но как быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья облегчит вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.
Устройство защитного отключения. Основы
Устройства защитного отключения (УЗО) или, иначе, устройства дифференциальной защиты, предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при электрических неисправностях или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожары, вызванные токами утечки и замыканиями на землю… Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.
В чем причина спроса на эти устройства для пожаротушения?
По статистике причиной около 40% всех пожаров является «замыкание электропроводки».
Во многих случаях под общей фразой «короткое замыкание электропроводки» часто понимают утечку тока, возникающую из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА. Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловые, ни электромагнитные расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум полчаса через мокрые опилки они самовозгораются. (И это относится не только к опилкам, а вообще к любой пыли.)
А как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?
Если человек коснется токоведущей части, через его тело потечет ток, величина которого равна частному от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека : Iперс = Uф / (Rпр + Rз + Rп). При этом сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением тела человека можно пренебречь, последнее принять равным 1000 Ом. Следовательно, величина тока, о котором идет речь, будет равна 0,22 А, или 220 мА.
Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается организмом человека, составляет 5 мА. Следующим нормируемым значением является так называемый неотпускной ток, равный 10 мА. При протекании тока такой силы по телу человека происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электрический ток в 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после прохождения через его тело тока силой 50 мА. Летальный исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Очевидно, что уже следует защищаться от тока, равного 10 мА.
Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА — защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.
Также известно, что можно спокойно удерживать токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, в течение 0,17 с. Если на токоведущую часть подается напряжение 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.
Проблема в том, что такой малый ток, да еще за ничтожно короткое время, не в состоянии исправить (и, разумеется, отключить) обычные защитные устройства.
Поэтому родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление». Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, текущий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют в сердечнике магнитные потоки противоположных знаков. При отсутствии утечек в нагрузке и на защищаемом участке проводки суммарный расход будет равен нулю. В противном случае (касание, повреждение изоляции и т. д.) сумма двух потоков становится отличной от нуля.
Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. К обмотке управления подключено реле через прецизионное фильтрующее устройство от всевозможных помех. Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле разрывает цепи фазы и нуля.
Во многих странах применение УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в Российской Федерации — принято в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО устанавливают в обязательном порядке в сети электроснабжения мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора были приняты решения об оснащении данными устройствами фонда жилых и общественных зданий (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05. 94).
УЗО бывают разные…. Трехфазные и однофазные…
Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается. ..
В настоящее время на рынке России существует 2 принципиально разные категории УЗО .
1. Электромеханические (сетевые)
2. Электронные (сетевые)
Рассмотрим отдельно принцип действия каждой из категорий:
УЗО электромеханические
Основоположниками УЗО являются электромеханические. Он основан на принципе точной механики т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.
Состоит из нескольких основных узлов:
1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Ктр на вторичную обмотку (I 2), I ут = I 2*Ктр (весьма идеализированная формула, но отражающая суть процесса).
2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние-защелка) — играет роль порогового элемента.
3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.
Этот тип УЗО требует высокоточной механики для чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость значительно превышает цену электронных УЗО.
Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто – этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки при любом уровне напряжения в сети.
Почему этот фактор (независимость от уровня напряжения сети) так важен?
Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.
В электронных УЗО этот параметр также велик, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения схема электронного УЗО работать не будет), и в нашем случае возможен каждый процент человеческих жизней(будь то прямая угроза жизни человека при прикосновении к проводам, или косвенно, в случае возгорания от выгорания изоляции).
В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и обязательным для широкого применения устройством. В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой применение дешевых электронных УЗО.
Электронные УЗО
Такими УЗО наводнен любой строительный рынок. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.
Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия, при исправном состоянии УЗО, его срабатывания в результате появления тока утечки. Преимуществом является дешевизна и доступность.
Принципиально электронное УЗО строится так же, как и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Для работы такой схемы понадобится выпрямитель, небольшой фильтр, (возможно даже КРЭН). Т.к. трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), то необходима и схема усиления сигнала, которая помимо полезного сигнала будет усиливать и помеху (или сигнал несимметрии, присутствующий при нулевой утечке Текущий). Из вышеизложенного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и сетевым напряжением.
Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять электронное УЗО, т.к. оно работает в большинстве случаев.
Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Одним из таких случаев является использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при электроснабжении квартиры/дома. В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.
Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Купить некачественные УЗО можно как электромеханического, так и электронного типа. При покупке требуйте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.
Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)
Обычно представляет собой ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нулевой провода, они играют роль первичной обмотки. Вторичная обмотка равномерно намотана по поверхности кольца.
В идеале:
Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий по фазному проводу, создает магнитное поле, равное по величине магнитному полю, создаваемому током, протекающим по нейтральному проводу, и противоположного направления. Таким образом, полный поток муфты равен нулю, а ток, индуцируемый во вторичной обмотке, равен нулю.
В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов, в результате возникновения протекания муфты и наведения во вторичную обмотку тока, пропорционального току утечки.
На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.
Выбор УЗО
Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?
Выбрать УЗО с достаточной точностью можно с помощью двух параметров:
Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).
Номинальный ток — это максимальный ток, который будет протекать через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos(?)) на фазное напряжение. Перед УЗО нет смысла ставить УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.
Часто встречаются УЗО с номинальным током 10,16,25,40 (А).
Ток утечки (ток срабатывания) обычно составляет 10мА, если УЗО установлено в квартире/доме для защиты жизни человека, и 100-300мА на предприятии для предотвращения пожаров, если провода перегорели.
Есть и другие параметры УЗО, но они специфичны и не интересны рядовым потребителям.
Заключение
В данной статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения. И электромеханические, и электронные УЗО, безусловно, имеют право на существование, т.к. имеют свои ярко выраженные достоинства и недостатки.
УЗО (УЗО) — Это установочное электротехническое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии на проводку в случае утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.
УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.
На фото двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на ввод практически любой квартирной проводки.
В ассортимент монтажных изделий входят комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель. Такое устройство называется устройством защитного отключения со встроенной защитой от перегрузки по току. На фото внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их высокой стоимости.
Кроме того, в случае отключения сложно выяснить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.
Как выбрать УЗО
Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не сложно. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на ток срабатывания, равный току защиты автоматического выключателя, и ток утечки 30 мА . Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.
Какое УЗО лучше для квартиры
электромеханическое или электронное
УЗО выпускаются в двух исполнениях — электромеханическое и электронное. Для правильного выбора необходимо сравнить их технические характеристики.
Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО | ||
---|---|---|
Характеристика | Электромеханическое УЗО | Электронное УЗО |
Цена | низкий | высокий |
Дизайн | сложный | простой |
Надежность | высокая | низкая |
Точность рабочего тока | высокая | низкая |
Работоспособность при обрыве нулевого провода или при падении сетевого напряжения ниже допустимого | сохраняется | не работает |
Стойкость к перенапряжениям в сети | высокий | низкий |
размеры | большие | во много раз меньше |
Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.
Основные технические характеристики УЗО
Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от перегрузки по току».
Для тех, кто хочет сделать более осознанный выбор, я свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.
Таблица основных технических характеристик УЗО | ||||
---|---|---|---|---|
Характеристика | Обозначение | Количество | Примечание | |
Рабочее напряжение | В | 220, 380 | Для однофазной бытовой сети устанавливают УЗО на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В | |
Количество фаз | 1, 3 | Указывается в паспорте | ||
Рабочий ток утечки, I∆n | мА | 5 | В ПУЭ инструкции по установке нет, но можно найти в рекомендациях по эксплуатации электроприборов, например, теплых полов | |
10 | Предназначены для подключения розеток, установленных в ванных комнатах, кухнях, детских комнатах и приборов, установленных на земле | |||
30 | Универсальный, подходит для любого применения дома или в квартире | |||
100, 300 | Применяется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в жилье для повышения пожарной безопасности | |||
Максимальный ток нагрузки, В | А | 6-125 | Должен быть равен или превышать ток автоматического выключателя, установленного после УЗО | |
Максимальный ток переключения, Im | А | 500 | Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки | |
Ток короткого замыкания, Inc | кА | 3-10 | Максимальный ток, который может кратковременно выдержать УЗО при коротком замыкании в проводке | |
Время выключения | мс | Время, по истечении которого после превышения допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку | ||
Частота проверок | месяц | 1 | Для простой проверки просто нажмите кнопку проверки УЗО. Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор. | |
Рабочая температура | °С | минус 25 — +40 | Рабочая температура, при которой допускается срабатывание УЗО | |
Конструктивное исполнение | Электромеханическое | Более надежные, дешевые, но большие электронные УЗО | ||
Электронные | Современные УЗО, дорогие, маленькие | |||
Тип по форме рабочего тока | AS | Срабатывание при медленном или резком увеличении синусоидального тока утечки | ||
А | Срабатывает при медленном или резком нарастании синусоидального или пульсирующего постоянного тока утечки | |||
IN | Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального, пульсирующего постоянного тока или постоянного тока утечки | |||
Способ установки | Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щитке | Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов | ||
Встраивается в розетку | Устанавливается для защиты отдельного электроприбора или в случае старой электропроводки для предотвращения ложных срабатываний от естественных токов утечки | |||
В виде адаптера, включаемого в розетку | ||||
Удлинитель | Устанавливается на шнур питания электроприбора |
На лицевой стороне устройства защитного отключения нанесена маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.
При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.
Схема подключения УЗО в щитке
Устройство защитного отключения в щитке квартальной проводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к автоматическим выключателям.
Провода, идущие от счетчика, подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а нулевой N к правому контакту. Провода, идущие к автоматам, подключаются к нижним клеммам в той же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.
Устройство и принцип работы УЗО
При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на автоматические выключатели в электропроводке. Если потребитель электроэнергии включен, то по нулевому и фазному проводам течет ток.
В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и при протекании по ним тока в его магнитопроводе возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и протекают в противоположных направлениях. Поэтому создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно аннигилируют. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС в добавочной обмотке трансформатора не возникает независимо от тока, протекающего через нее в нагрузку.
Принцип работы электромеханического УЗО
В случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазному проводу протекает ток больший, чем по фазному проводу, в магнитопровод трансформатора. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке наводится ЭДС достаточной величины, чтобы УЗО сработало и отключило подачу питания на проводку.
В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. При возникновении в обмотке заданной ЭДС соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на расцепляющий механизм, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.
Принцип работы электронного УЗО
По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить можно только по маркировке или схеме на корпусе. Принцип работы обоих типов УЗО одинаков, а разница заключается в измерительном устройстве. В электронном вместо электромагнита электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.
При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, с усилителя на реле подается напряжение. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.
Крепление УЗО в щитке на DIN-рейку
В стеновой панели или коробах УЗО, как и другие монтажные электроприборы, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой. Представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм, согнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Оборудование низковольтное распределительное и регулирующее. Установка и крепление на рельсах электроаппаратуры в низковольтных комплектных распределительных устройствах и устройствах управления» обозначается T35 .
Данный способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены. На фото показана DIN-рейка старого образца, когда они были профилем из алюминиевого сплава.
DIN-рейки устанавливаются в панель горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора — неподвижный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно верхнюю неподвижную защелку поставить за край дин-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка будет утапливаться в корпус УЗО и выходить из него при прижатии УЗО всей плоскостью к DIN-рейке.
Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и нажать вниз. Защелка расцепится, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.
Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и должно быть обесточено перед демонтажем.
Как правильно подключить провода к УЗО
Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения друг с другом. Несмотря на простоту этой операции, часто допускают ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.
Главной особенностью электромеханических устройств является работа независимо от того, есть напряжение в сети или нет.
Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что и является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.
Для того, чтобы работало электронное УЗО, без напряжения не обойтись, в силу совершенно разных принципов работы.
Внутри них находится усилитель и плата к нему, срабатывающая от наличия даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает достаточно сильный импульс, чтобы активировать реле.
Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.
Электромеханические узлы имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому реже ломаются в процессе эксплуатации. А вот вывести из строя электронное устройство можно при небольшом импульсе в сети.
В этом случае придется менять микросхему или полупроводники. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена их более низкой стоимостью.
Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет прыжок, он отключится сам.
Существует несколько других способов различить эти два типа УЗО.
Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет изображен трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.
Схематично реле может быть изображено в виде квадрата, иногда прямоугольника. Соединение с сетью, питающей узел, схематически изображать не следует.
Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника. На схеме показаны линии от блока питания.
Чтобы отличить одно устройство от другого, можно использовать простую батарейку. Включаем оборудование и подключаем к нему его полюса двумя проводами.
Тем самым провоцируем бросок тока, в результате которого, если это электромеханическое УЗО, то отключится реле. Соответственно, если отключения не произошло, то имеем электронную версию.
Если у вас нет под рукой батареи, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования. При этом обязательным условием является включенное состояние блока. Проведите магнитом вдоль боковой и передней панели. Если не работает реле, то перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то упустил. Загляните, буду рад, если найдете еще что-то полезное на моем.
Устройства защитного отключения бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные. Это относится и к дифавтоматам, поскольку УЗО входят в их состав. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на параметры их работы. Однако есть нюансы, при которых один тип УЗО исправно выполняет свои функции, а другой тип этого сделать не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще до покупки нужно знать, как их различать.
Существует три доступных способа, как отличить электромеханическое УЗО от электронного. Это по схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и с использованием постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.
1. Используя схему подключения, которая изображена на корпусе устройства.
Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не требуется никаких дополнительных элементов и инструментов. Тут главное запомнить отличия в схемах и все.
Если вы возьмете в руки любое УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете принципиальную схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем. Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя каждый тип схемы имеет небольшие отличия, они не столь значительны.
Вкратце: Электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то она создает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток запускает реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.
Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первую обозначают овалом вокруг фазного и нулевого проводников, а реле обозначают квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирная линия указывает на механическую связь со спусковым крючком. Также на схеме часто изображена кнопка «Тест», а на представленном на фото дифавтомате ее нет.
На фото ниже я подписал необходимые элементы на схеме.
Электронные УЗО и дифавтоматы имеют на корпусе немного другую схему подключения. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.
В двух словах: Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он ударяет по току во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле. Реле уже воздействует на триггер, тем самым отключая устройство.
Электронные элементы намного компактнее и поэтому такие УЗО и дифавтоматы часто имеют меньшие размеры. В продаже имеются электронные одномодульные защитные устройства, т. е. размером с однополюсный автоматический выключатель.
Здесь на схеме нужно найти кроме дифференциального трансформатора и реле плату электронного усилителя. Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии ее питания. На фото ниже я подписал все необходимые элементы.
В итоге получаем:
- Если на схеме овал над нейтральным и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами электромеханическое УЗО или дифавтомат.
- Если на схеме изображен овал над нулевым и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.
2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – с помощью батарейки.
Хотя этот вариант надежный, мне он кажется более сложным, так как нужно иметь с собой заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, я думаю, вам не дадут устройство в руки, чтобы вы к нему что-то подключали и экспериментировали. Еще многие защитные устройства продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрыть которую в магазине тоже не дадут.
Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам о нем расскажу. Например, на фото я использую АВДТ от Schneider Electric.
Здесь все просто. Нужно прикрутить один провод сверху к одному, например, к нулевому полюсу. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взведите рукоятку управления, т.е. включите УЗО или дифавтомат. Теперь другие концы проводов нужно замкнуть на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, то оно электромеханическое. Если не выключится, то переверните аккумулятор (поменяйте его полярность) и попробуйте еще раз закоротить провода. Если устройство отключается, то оно точно электромеханическое.
Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что батарея начинает разряжаться через замкнутый полюс, т. е. в одном полюсе появляется ток, который в свою очередь влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.
Если аппарат не выключается, значит он электронный. Почему этот тип УЗО не отключается? Потому что для работы платы усилителя нужно питание, которого нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.
Эту операцию можно проводить на любом полюсе и на нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.
3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – с помощью постоянного магнита.
Здесь тоже нет ничего сложного. Нужно просто найти где-нибудь постоянный магнит средних размеров (1/4-1/3 от УЗО).
Последовательность действий следующая:
- подбираем УЗО или дифавтомат;
- взвести рычаг, т.е. включить его;
- вращайте магнит вокруг передней и боковой части устройства.
Если при таких движениях прибор отключается, значит он электромеханический, а если нет, то электронный. Этот способ не является стопроцентным, так как силы вашего магнита может не хватить для появления дифференциального тока.
Вот мы и разобрали все три доступных способа, как определить типы УЗО и дифавтоматов.
Вы когда-нибудь использовали такие варианты, чтобы отличить электромеханическое УЗО от электронного?
Давайте улыбнемся:
«Да будет свет!» — сказал электрик и пополз за спичками.
Схема распределительного щита в частном доме и квартире
Чтобы электропроводка была безопасной, удобной в обслуживании и, кроме того, способной выдерживать нагрузку от всех электроприборов жилья, необходимо правильно подойти к чертежу макет распределительного щита. На этом проекте должна быть указана вся иерархия автоматических выключателей и УЗО, вплоть до группы розеток. Кроме того, номинал должен быть указан на всей защитной автоматике. Далее мы предоставим читателям сайта ЭлектроЭксперт наглядные схемы распределительного щита в частном доме, квартире и коттедже.
- Квартира
- Частный дом
Квартира
Итак, если квартира старой постройки и к тому же однокомнатная (например, хрущевка), то план разводки электропроводки будет выглядеть так:
Однолинейный Проект
Как видите, в этой схеме подключения распределительный щит не имеет шины РЕ, потому что в старой хрущевке заземления нет. Что касается элементов электрической цепи, то она состоит из двухполюсного автоматического выключателя, электросчетчика (Меркурий 201), УЗО и групповых автоматов. Одна машина обслуживает группу освещения, вторая – розетки, а третья – стиральную машину. Если у вас есть контур заземления, то электрическая схема щитового узла в квартире будет выглядеть так, как показано в примере ниже.
Важно! Установка УЗО в двухпроводной сети электроснабжения запрещена согласно ПУЭ п. 1. 1.7.80 (см. главу 1.7) и ряд других нормативных документов, поэтому данный вопрос вызывает много споров. У каждого специалиста есть свое мнение на этот счет. С одной стороны, совмещенный защитный и рабочий проводник не порвать, с другой стороны, без УЗО вообще не будет шансов выжить, если «хорошо» вписаться в «фазу». Установка УЗО в двухпроводной электросети допустима в качестве временной меры с будущим переходом на полноценную сеть с заземляющим защитным проводником (РЕ) типа — TN-C-S, TN-S.
Пунктиром (1) обозначен корпус распределительного щита, (2) и (3) это нулевая и заземляющая шины. Четвертым элементом проекта является гребенка, соединяющая автоматические выключатели. (5) — однофазное УЗО на 40 Ампер и током утечки 30 мА, ну и (6) — групповые автоматы (3 на 16 Ампер и 1 на 25, для варочной панели) На вводе одно- установлен полюсный автоматический выключатель номиналом 40 Ампер. Нижний ряд электрической цепи состоит из бытовых потребителей — группы освещения, розеток и мощных электроприборов (в нашем случае — печей).
Ну и еще просторные квартиры с электроотоплением и группой мощных потребителей электроэнергии. В этом случае электрическая схема вводно-распределительного щитка будет серьезнее, а количество автоматов не уступает частному дому. Итак, вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки:
При таком количестве потребителей электроэнергии должна быть трехфазная сеть (380В) и на вводе соответственно трехполюсная 63 Ампера автоматический выключатель. В остальном имеется УЗО на 40 Ампер, группа автоматов на 16 и 25 Ампер (в зависимости от назначения), ну и отдельное устройство защитного отключения для электропроводки в санузле, с утечкой ток не более 30 мА, согласно ПУЭ п. 7.1.38.
Современное решение — система защиты от протечек воды. Он позволит вам спасти свое жилье и жилье соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забудете отключить воду. Итак, на этапе ремонта для защиты от протечек нужно прокладывать отдельный кабель в ванной, от щитка. Модуль управления должен быть подключен к сети переменного тока с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального выключателя с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее об этом можно прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.
Также напомним, что для питания электроплиты следует использовать кабель с сечением токопроводящих жил не менее 6 квадратных метров. мм, согласно СП 256.1325800.2016 стр. 10.2 (СП 31.110 — п. 9.2). При этом учитывайте реальную мощность электроплиты и проверяйте, хватит ли 6 квадратных метров. сечения мм.
Ориентируясь на предоставленные схемы подключения квартирного щитка, спроектируйте свой вариант и приступайте к электромонтажным работам! О том, как собрать распределительный щит своими руками, мы уже рассказывали!
Частный дом
В частном доме может быть как однофазная, так и трехфазная сеть электроснабжения. В первом случае схема электропроводки будет аналогична проекту электроснабжения однокомнатной квартиры. Самый простой вариант подключения щитка для жилого дома будет выглядеть так:
В данной схеме щита частного дома 220В на вводе устанавливается двухполюсный выключатель, затем подключается электросчетчик, за ним УЗО и группа однополюсные автоматические выключатели. Все достаточно просто и в то же время по ГОСТу, ПУЭ и требованиям других документов. Если на вашем участке подключена трехфазная сеть, то принципиальная схема узла щитка будет выглядеть иначе. К нему уже можно добавить потребителей от хозяйственных построек – гаража, хозблока или даже бани. Щит, конечно, будет большой и с множеством ответвлений, поэтому для примера мы нашли довольно подходящий вариант. О том, как собрать трехфазный щит, читайте в статье: https://electroexp.com/ru/instrukciya-po-sborke-trexfaznogo-elektroshhita.html.
Схема распределительного щитка частного дома на 380 В, с применением УЗО:
К этой схеме хотелось бы добавить небольшое описание:
- Отдельная линия отведена под гараж источник питания, защищенный устройством защитного отключения. Остальные два автомата устанавливаются на группу розеток и освещение гаража.
- Если в доме есть трехфазные потребители электроэнергии, их лучше подключать через трехфазный автоматический выключатель и четырехполюсное УЗО, как показано в примере выше. Если трехфазных электроприборов нет, можно воспользоваться проектом, представленным ниже.
Последние 2 цепи распределительного щита 380 Вольт можно использовать не только для питания индивидуального жилого дома, но и для питания просторного загородного коттеджа! Также рекомендуем посмотреть статью о том, как провести электропроводку в доме!
В завершение рекомендуем посмотреть полезное видео, в котором показано, как собрать электрощит по схеме:
Опубликовано: Обновлено: 27.05.2019 10 комментариев
Электрическая схема RCD sen bazanta: инструкция
RCD — tio signifas protektanta homoj de elektra ŝoko. Plue, ĝi estas destinita por protekti apartment aŭ domo kontra fajro, kiu povas okazi sur sparkado cableado. Veturado RCD ligo sen grundo devas esti konvene konsistas, alie ĝi estos nur alporti malutilon.
Faktoroj influante la korekta ligo de la RCD
- Komprenante la mastruma principo. Sur ĉi tiu dependas la manieron por konekti al certaj mastruma kondiĉoj.
- Por donita reto devus esti elektitaj RCD ĝuste.
- Preventas RCD reto dum krizo, kiam la aktuala atingas antaŭdeterminita limo valoro.
Konektado la RCD kaj la maŝino: sen bazanta skemo
Por hejmen elektraj aparatoj estas elektitaj iun protekton kaj kiel ili konektas. Электрическая схема RCD sen bazanta implikas la instalado de aparatoj sur apartaj linioj aŭ komuna al la tuta cableado, post la ĉefa cirkvito breaker kaj la metro. Preferinde, kiam la aparato situas tiel proksime kiel ebla al la fonto de elektra potenco.
Kutime la fjordo estas instalita kun granda nomado RCD (ne malpli ol 100 mA). Ĝi estas uzata ĉefe kiel fajro batalado agento. Post tio devas esti instalita sur apartaj linioj RCD kun aktuala tranĉo-off de pli ol 30 mA. Или protektas la homoj. Kiam deĉenigas povas esti facile detektita, estis fugoj aktuala en ajna retejo. La aliaj partoj explodos en la normala modo. Malgraŭ ла multekosta maniero пор konekti ĉiuj позитивный фактор связи.
Por facilaj cableado kun malmulto de branĉoj povas esti instalita ĉe la enirejo de la RCD IS 30 mA, kiu agas kiel la protekto de la homaj kaj kiel fajro.
Protektaj aparatoj estas konektitaj ĉefe en areoj de plej granda danĝero. Или estas metita por la kuirejo, kie plej elektraj aparatoj, tiel kiel la banĉambro kaj aliaj ĉambroj kun alta humido.
Грава! Схема подключения RCD sen bazanta postulas instaladon kune kun ĉiu unuo de la circvito breaker, ekde poŝtelefonoj ne estas protektita kontrau fuŝkontakto kaj aktuala kresko super normala. Ŝaltilo vendita Aparte, sed vi povas aĉeti diferencialaj ŭtomata, kombinas la funkciojn de ambaŭ toolsoj.
Ne konekti la dratoj en la malĝusta stacio aparato. La eraro, ĝi povas esti difektita.
Wiring-fazo RCD sen bazanta anstataŭe permesas la instaladon fazo de la aparato, sed en ĉi tiu kazo, nur unu fazo.
Kiel funkcias la RCD en la foresto de bazanta
Неисправность или неисправность, которая не работает, если у вас нет контакта с фиксированным устройством, fugoj fluoj Leviĝu, kiu kondukas al la hejtado drato areante arcing, kreanteero arcing. Se vi akcidente tuŝi la viro deprenis de la fazo konduktoro, lia bonstato elektra ŝoko, la pasejo de kiuj tra la korpo en la teron tiel estas danĝero por la vivo.
Электрическая схема УЗО, установленное в квартире, в доме, где предусмотрена постоянная защита от флуоресцентных ламп, кадж элирой де защитной аппаратуры. Kiam la diferenco inter ili superas antaŭdeterminita limo, produktis breĉo cirkviton. Kutime bazanta estas en la protektita objekto. Сед эбле не.
En malnovaj domoj la RCD aplikita en Sovet konstruo planoj kie ekzistas neniu protekta dirigento PE (tero). Де ла tri-fazo ĉefa домо рето cableado estas konektita аль ла residenciales fazo drato kaj nulo, kiu kombinas kun protekta dirigento kaj signifis PEN. En tri-fazo reto apartment havas 3 fazojn kaj la PEN-konduktoro.
Комбинация системных функций кун Н кай ла энергии де ла защита дириженто PE, номинал TN-C. De urba aero linio estas prezentita en la domon kablo kun kvar dirigentoy (3 фазы плюс нейтралан). Ĉiu apartment venas kun unu-faza potenco interstorey ŝildo. Neutrala dirigento kombinas la funkciojn de protekta kaj Laboranta dirigento.
Схема подключения RCD ununura fazo sen tero malsamas en ke la paneo kaj en kontakto kun la loĝejo fazo protekto ne funkcios. Pro manko де bazanta, ла tranĉo-off aktuala ne fluas, sed la aparato estos la eblaj vivo-minacaj.
Pri la konduktiva partoj de la aparato loĝejo por la paŝo de elektra fluo estas generita en la tero cirkviton tra la korpo.
Kiam ла утечка fluo estas суб ла sojlo aparato пе funkcias, ла нуна estos sekura por vivi. Se superi la limon de la RCD Rapide malŝalti la linio de tuŝi la korpon. En ĉeesto sur ĝi la teron cirkviton eble malŝaltis antau tuŝi la persono al la corpo kiam la izolaĵo.
Трайтой конектанта ла дифференциальной защиты и трехфазной ретой
Konforme SAE instalado RCD en tri fazoj retoj TN-C sistemo estas malpermesitaj. Se potenco konsumantoj volas protekti, grundo PE dirigento devus esti konektita al la PEN-dirigento al la RCD. Система TN-C преобразуется в систему TN-CS.
Ĉiukaze, la RCD devas esti konektitaj pliigi elektra sekureco, sed ĉi tiu devus esti farita laŭ la reguloj.
Elekto de la RCD
Diferenciala aŭtomata elektebla potenco de unu noĉo pli alta ol tiu konektita kun ĝi en unu linio disyuntor. Lastaj estas desegnita por funkcii kun superŝarĝas dum kelkaj sekundoj aŭ minutoj. RCD sama, laŭ la potenco al tiaj ŝarĝoj ne estas kalkulita kaj povas damaĝi. Malalta potenco mekanismoj uzas en fluo de 10 A, potencan — super 40 A.
Апартаменты tensio de 220 V estas selektita poluso unuo kiam 380 V — kvar stango.
Серьезная характеристика утечки флуоресцентного газа УЗО. Dependas de lia grando, uzu la aparato kiel fajro aŭ protekti kontraŭ elektra ŝoko.
La mekanismoj havas malsaman response on rapidoj. Se vi bezonas rapidega aparato estas elektita selectiva. Ekzistas 2 klasoj — S kaj G, kie la lasta estas la plej alta rapideco.
Структура машинного оборудования есть электро с электроникой. Por la unua neniu kroma potenco estas bezonata.
Маркировка различающихся типов флуоресцентных ламп: AK — AK, A — neniu.
Erarojn en la instalado kaj funkciado de la RCD
- Ne permesebla por konekti la eligo neutrala drato RCD kun la malfermo parton kaj la elektra Centralita.
- Nulo kaj la fazo drato devas esti konektita tra protekta aparato. Se la RCD neutrala pasejoj, ĝi funkcios, sed povas produkti falsajn rezultojn.
- Se konektita al muro elirejo kaj grundo nulo al unu terminalo, la RCD daŭre funkcios se la ŝarĝo.
- Не устанавливайте перемычку между нейтральными направляющими де pluraj group de konsumantoj se или estas ligitaj disigi protektaj aparatoj.
- La fazoj estas konektitaj al la fina stacioj markita «L», kaj nulo — al «N».
- La aparato ne estos inkluzivita tuj post la operacio. Unue vi devas trovi kaj ripari la Problemon, kaj tiam fari la konekton.
Конектадо ла RCD sen bazanta en la apartment
Изоляция rompo en la foresto de tero kondukas al la apero de la kapablo de la aparato korpo, kiu reprezentas danĝeron por homa. Liki tie nur okazos post tuŝi. Tiel ĉiu утечки nuna trairos ла korpo ĝis ĝi atingas ла sojlon kaj ла protekta aparato ne blokis ла cirkviton.
Подключение к базе RCD
В системе TN-C используется инструмент для подключения к нейтральному проводу. Схема подключения УЗО без заземления ellasejoj provizi ligon al la neutrala flanko de la fina stacio 3. Tiam, en la rompo de la nuna dirigento kun la areo iras tra ĝi. Ligo devus esti farita al la apartment enirejo.
Estas kontrau la reguloj ĉar pliigas la probablon de elektra ŝoko. Post kontakton tensio al neutrala en la ekstera reto, ĝi estos en la ĉasio tero timaniere elektra. Alia malavantaĝo де ĉi tiu методо estas la oftaj operacion de cirkvito rompantoj kiam ŝarĝoj estas konektitaj.
Tiu ligo ne estas faritasendepende. Se ĉio estas farita laŭ la normo, vi devas ordigi malneton amendo al la nutrado sistemo laŭ la postuloj de la SAE. Pri la fakto ĝi devus esti shanĝo de sistemo TN-CS jene:
- la Transiro de du-drato ene de la apartment al tri-drato reto;
- внутриквартирный переход квар-квин-драто рето;
- Аппартаменты PEN, предназначенные для установки в электроустановке.
Trajtoj de la cableado konekti la RCD
Kiam la kontakto estas farita en ununura fazo RCD reto sen grundo cableado estas tri-drato kablo, sed la tria drato al la neutrala terminalo ne estasjo konektita bazojn kaj la Instrument sistemo estos ĝisdatigita sub la TN-CS aŭ TN-S. Se la PE drato konektita ĉiuj ŝoforoj loĝsekcioj ЭСТОС vigligita се ла fazo Ricevos сюр Уну эль или, Кай ла теро ЭСТОС mankas. Кроме того, ла sumita kapacita kurentoy kaj statika elektra materialo, krei riskon de persono.
Ne havante sperton drataro kaj elektraj teamoj, la plej facila maniero por aĉeti adapterador kun RCD je 30 mA, kaj uzo ĝi por konekti al la elektra ellasejo. Tiu metodo ege plibonigas la elektra konekto.
Электрический аппарат с бутиком и баней, а также другие устройства с высоким уровнем влажности, которые устанавливают УЗО на 10 мА.
Схема подключения RCD-fazo reto sen bazanta en privata domo
A hejmo reto povas esti la sama kiel en apartment, sed ĉi tie la posedanto pli ebloj.
La plej facila maniero por instali al la pordo de unu aŭ pli ĝenerala RCDs sur la ĉefaj linioj de la hejmo reto. Ĝi konektas pluraj tavoloj de protektaj aparatoj por complexaj retoj.
Enkonduka RCD 300 mA protektas tuta cableado de la fajro. Кроме того, ĝi povas Labori en la tuta утечка fluon de ĉiuj linioj, eĉ se или liko en la normala gamo.
Universala RCD Operational al 30 mA aro post fajro, kaj de la jenaj linioj devus esti banĉambro kaj infana ĉambro kun mi кай = 10 мА.
Kiel konekti la bazanta en privata domo
Vi povas fari teron buklo kaj konverti reto TN-CS. Ni ne rekomendas re-konekti la tero al neutrala drato. Kiam streĉiĝo alvenas al neutrala de la ekstera reto estas la tero povas iĝi la sola maniero por ĉiuj la najbaraj domoj. Kiam malriĉa kvalito agado povas otgoret kaj kaŭzi fajron. Estas rekomendinde fari la re-tero en la loko de forigo de la supra linio, kiu Minimumigas la Riskon de incendio en la domo.
Konektado la RCD en la lando
Dacha drataron charon de simpla kaj ŝarĝo — malgranda. Jen taŭga drataron диаграмма on RCD monofásicos elektra reto (фото ниже). RCD selektas je 30 mA (universala), kun la protekto kontraŭ fajro kaj elektra ŝoko.
Электрическая схема RCD sen bazanta en la lando postulas la instaladon de la ĉefa eniro kaj paro de ŭtomata lumigado kaj bazojn. Se la kaldrono estas uzata, ĝi povas esti konektita tra ellasejon aŭ Aparta Maŝino.
konkludo
Схема подключения RCD sen bazanta estas komuna vojo de protekto. Bazanta ankaŭ servas la funkcion de protekti kaj devas esti konektita ĝuste. Gravas atenti la plian protekton al la banĉambro kaj aliaj ĉambroj kun alta humido. RCD estas multekosta, sed ĝi estas pli grava ol elektra. En komplexa elektraj cirkvitoj estas rekomendinde instali plurajn protekto stadioj kun selektivan stumblanta RCDs pli malgranda valoro.
Gravas kompreni, ke la RCD — la sola speco de aparato desegnita por protekti homojn de elektraj malŝarĝoj.
Электромонтажные работы в доме и квартире | Электромонтаж
Любые электромонтажные работы представляют собой сложное техническое мероприятие, требующее от обслуживающего персонала наличия определенных необходимых знаний в области электротехники. В противном случае совершение такого рода работ своими силами без навыков и соблюдения техники безопасности может привести к тяжелым последствиям или летальному исходу. В электромонтажных работах более требуется простых граждан.
Нетрудно догадаться, что электричество в доме стало почти необходимым. Несколько позиций современный дом без электричества, интернета, телевидения и прочих благ цивилизации. Для обеспечения жильем всех вышеперечисленных необходимо сделать электромонтажные работы .
Компания «Строим фундамент» предлагает Вам ряд услуг связанных с электромонтажом: вызов электрика ; установить люстру ; установка розеток и выключателей ; замена электропроводки в квартире ; соединение узо и многие другие. Надо ли говорить, что квалифицированный электрик означает экономию значительной части денежных средств при исправлении неправильно выполненной работы с большими нарушениями? Большинство горожан, особенно мужской компонент, идентифицируют себя с первоклассными электромастерами, считая, что причина электрооборудование дома с целью установка розеток и выключателей или установка люстры, будет способствовать ущемлению его достоинства. Однако опыт показывает, что 98% по электрике терпят фиаско, и только 2% относительно грамотно выполняют такого рода работы. Это связано с прямой или косвенной связью их работы с электромонтажными работами .
Стоимость электромонтажных работ определяется степенью сложности задачи. Если ваша цель установка розеток или установка люстры , это будет доступным каждому мероприятие. При необходимости заменить электропроводку в квартире , здесь речь идет о совершенно другом масштабе работ, цена которых колеблется в широких пределах и больше зависит от сложности объекта. Цены на электромонтажные работы можно посмотреть на нашем сайте.
Любые электромонтажные работы делятся на этапы. Первый во всех видах обслуживания – составлено сметы на электромонтажные работы . Но в любом случае цены на электромонтажные работы в большей степени определяются компетентным выездом по электромонтажу по данному вопросу.
Соединительный узо .
УЗО – защитное устройство. Соединительный узо призван выполнять две основные функции: пожаробезопасность и защита от поражения электрическим током. В любом из этих случаев соединение узо должно обеспечивать своевременную проводку.
На сегодняшний день существует два типа соединения узо : «А» и «АС». Тип «А» предназначен для обеспечения безопасности электропроводки постоянного тока, а «АС» переменного тока соответственно.
Схема Соединение узо в данном случае может быть разным и зависит от конкретного случая. Соответственно будут различаться и цены на электромонтажные работы .
Можно пойти по пути установки узо в панель управления. Электромонтажные работы дешевле. Прайс-лист Наша компания выполняет все виды работ. В другом возможном варианте установочные розетки со встроенным узо. При этом каждый электроузел в отдельности будет защищен, что повышает степень безопасности в разы, но и цена будет соответственно выше. Есть выход на границу соединение узо — Дифференциал автомат. Этот способ сочетает в себе преимущества первых двух, цена электромонтажных работ при этом также колеблется в среднем диапазоне.
Монтажный кабель
Работы, связанные с монтаж кабеля и начнем с составления сметы на электромонтажные работы . Электромонтажники Наша компания производит полный комплекс работ на стадии проектирования кабельной линии. Это включает в себя всевозможные согласования и технические меры.
В большинстве случаев кабельные работы связаны с установкой кабельного канала . Сложность прокладки кабеля определяется типом помещения или площадки, длиной линии и другим.
Прокладка кабеля может осуществляться под землей, а также в жилых домах, подвальных и чердачных помещениях и других зданиях. Подвал и чердак считаются повышенной опасностью и имеют свои регламентированные способы прокладки кабеля . В некоторых случаях требуется дополнительное УЗО, необходимое для предотвращения возможных случаев возгорания или поражения электрическим током. Монтаж кабель-канала в каждом конкретном случае имеет отличительные особенности.
Установка люстр и розеток
Очень часто Установка люстр или установка розеток ограничивается самыми простыми видами работ. На деле все выглядит не так радужно. Например, в большом разнообразии люстр можно найти такие виды, в которых не будет места для крепления или предусмотрено болтовое крепление, а не обычный крючок. В этом случае потребуются дополнительные работы по установке люстры . Кроме того, существуют светильники, в которых предусмотрено наличие трех и более выключателей, с регуляторами и без них. Часто в этих случаях требуется прокладка дополнительной проводки, а это, согласитесь, из разряда непростых работ. Только опытный и грамотный электрика подлежит установке люстры любого типа и сложности.
Так же сам требует установки розетки . Цены на такие работы подробно расписаны в нашем прайсе. Сегодня на рынке можно встретить самые разнообразные розетки, которые выполняют не только обычную функцию электрического подключения, но и содержат разного рода выключатели, розетки другого типа, встроенные узо и многое другое. В любом случае для установки розеток требуется вызовите электрика .
Замена электропроводки в квартире
Часто заказывают «построить фундамент» Работа — « заменить электропроводку в квартире ». Цены на них зависят от типа и сложности электропроводки помещения. В большинстве случаев данные работы нашего электрика выполняются в жилых домах советского типа. В любой момент после того, как старая проводка придет в негодность из-за физического разрушения изоляции. Возникает замыкание, которое может привести к пожару или задымлению помещения и отключению электроэнергии в здании.
Электромонтажные работы осложняются тем, что вся проводка проходит внутри стен, потолков, а иногда и пола. Замена электропроводки в квартире В этом плане электромонтажные работы требуют навыков строительных работ, которые направлены на снятие старой обшивки проводов без повреждения недвижимого имущества.
Бывают случаи, когда даже хозяин новой квартиры просит заменить электропроводку, мотивируя это увеличением мощностных показателей электрики и подключения узо . Замена электропроводки в квартире хозяину необходимо будет выполнить новый чертеж схемы электропроводки.
Морепродукты | Друпал Апиций
Source of Recipe
The Boston Globe — 13 сентября 2022 г. Кристофер Кимбалл
Количество порций/выпусков/выходов
4
Землистая сладость креветок в паре с легкой остротой перца Фресно в нашем понимании камарбике, мозаичного соуса или креветки мозамбикские. Несмотря на название, это блюдо на самом деле португальское — Мозамбик когда-то был португальской колонией и является источником чили пири-пири, традиционно используемого для приправы к креветкам. Для нашей версии мы решили использовать свежее чили Фресно, которое легко найти, в сочетании со сладкой паприкой, чтобы добавить цвет и мягкую остроту.
Источник рецепта
Cookieg: New York Times
Количество порций/производительность/выход
4
Легенда гласит, что расплавленный тунец был случайно изобретен в 1960-х годах в закусочной Woolworth в Чарльстоне, Южная Каролина, когда повар не Не заметил, как тарелка с салатом из тунца опрокинулась на жареный сыр. Возможно, мы никогда не узнаем, правдива ли эта история, но нет никаких сомнений в том, что расплавленный тунец стал классической американской закусочной. Этот рецепт добавляет нарезанные корнишоны и цельнозерновую горчицу для приятного хруста и уксусного элемента.
Источник рецепта
Cooking New York Times
Порции/производительность/выход
4
Лосось, запеченный при низкой температуре до степени прожарки medium, приобретает шелковистую текстуру и достаточно особенный вкус, чтобы сделать его праздничным украшением. Это простое блюдо подойдет в любой вечер недели, так как готовится менее чем за полчаса. Кленовый сироп подслащивает глазурь, которая приобретает пикантный вкус благодаря цельным семенам горчицы в Дижоне. Несмотря на то, что лосось по своей природе жирный, ложка майонеза делает его более насыщенным, а глазурь загущает, чтобы помочь ей закрепиться на рыбе.
Источник рецепта
Cooking New York Times
Количество порций/приготовлений/выходов
4
Готовый за 10 минут, этот рецепт Марка Биттмана 2013 года — идеальный рецепт для буднего дня. Он в значительной степени зависит от чеснока, орегано и черного перца в качестве покрытия для креветок. Подавайте вместе с сытным салатом или со стопкой лепешек для легкой трапезы. В своей оригинальной статье, обзоре рецептов креветок, он предложил дикие креветки из Тихого океана или Мексиканского залива или свежие местные креветки из штата Мэн или Каролины, если они вам доступны. Все, как он написал, «предпочтительнее с точки зрения устойчивости».
Источник рецепта
Кулинария: New York Times
Количество порций/производительность/выход
4
Лосось, слегка обжаренный до маслянистой прожарки средней степени прожарки, играет главную роль в этом блюде, которое можно приготовить заранее. Фруктовые цитрусовые и укроп сливаются с пряным редисом и имбирем, и в результате получается освежающая смесь сочных, хрустящих, сливочных, пряных и сладких нот. И салат, и лосось можно приготовить на два дня вперед, и все хорошо при комнатной температуре или в холодном виде. В качестве дополнительного украшения можно использовать зелень, тонко нарезанные огурцы или фенхель, жареную свеклу, лапшу соба, тостадас, фурикаке или масло чили.
Source of Recipe
Cook’s Illustrated
Порции/производительность/выход
4 в качестве основного блюда или 6 в качестве закуски
Прямой интенсивный нагрев жаровни отлично подходит для подрумянивания, но креветки настолько малы, что их трудно достать окрасьте их, прежде чем они переварятся. Мы начали с того, что ненадолго посолили креветки, чтобы они сохраняли влагу даже во время приготовления на сильном огне. Покрытие из масла и меда добавило насыщенности, усилило подрумянивание и подчеркнуло сладость креветок. Для приготовления мы уложили креветки в один слой на решетке, установленной на противне с бортиками, чтобы обеспечить доступ воздуха, что способствует равномерному приготовлению.
Источник рецепта
Кристофер Кимбалл, корреспондент Boston Globe, 10 августа 2021 г.
Порции/Производство/Урожайность
4
Лето означает изобилие садов, но иногда нам трудно успеть за щедростью. Цуккини является классическим виновником. Мы здесь, чтобы помочь. Мы готовим из него сливочную пасту орзо в сочетании с пухлыми креветками, свежей мятой и соленым сыром фета.
Источник рецепта
Тестовая кухня Америки
Порции/производительность/выход
4
Сочетание лосося, брокколи и красного картофеля – прекрасное блюдо. Но как приготовить их все на одной сковороде так, чтобы ни один компонент не вышел переваренным или недоваренным, было загадкой, которую нам нужно было решить. Нашим первым шагом было посмотреть время обжарки для каждого. Поскольку больше всего времени в духовке требовалось для картофеля, а меньше всего — для лосося, мы начали с совместного обжаривания картофеля и брокколи в течение первой половины времени приготовления, а затем поменяли лосося на брокколи в середине процесса обжаривания.
Источник рецепта
Кристофер Кимбалл, корреспондент Boston Globe, 21 июля 2020 г. с ярким лаймом и коричневым сахаром перед приготовлением на гриле, а затем с огненным, но фруктовым соусом хабанеро.
Вы можете заменить рыбу-меч или палтус, но если кусочки толще 1 дюйма, их приготовление займет немного больше времени. Если рыба, которую вы покупаете, ранее была заморожена или кажется особенно влажной, поставьте ее в холодильник на тарелку с бумажным полотенцем на несколько часов перед маринованием.