IEK.GROUP

IEK.GROUP

Рассказываем про электроснабжение домов, промышленных предприятий, офисов, магазинов и других объектов. Делимся лайфхаками опытных электриков, делаем обзоры электротехнического оборудования.
На Пикабу
Дата рождения: 06 июня 1999
поставил 73 плюса и 0 минусов
281 рейтинг 26 подписчиков 5 подписок 18 постов 1 в горячем

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники

Светодиодные лампы и светильники прочно вошли в нашу жизнь и стали настолько привычными, что мы даже не задумываемся – а почему, собственно, они светятся? И кто придумал использовать диоды как источники света?

Хотите узнать больше? Тогда читайте нашу статью до конца – расскажем подробно!

Как работает светодиод?

Светодиод – полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

«Сердцем» светодиода является кристалл (на рисунке он обозначен цифрой 1), для защиты от механических повреждений помещенный в пластиковый корпус (2). На кристалл по тонким токопроводящим нитям (3) подается электрический ток. Поскольку светодиод является полупроводниковым прибором, у него есть два контакта – положительный, анод (4), и отрицательный, катод (5).

Цвет излучаемого света зависит от химического состава кристалла. Исходно кристалл может излучать красный, зеленый или синий свет. Для получения наиболее популярного белого света кристалл, излучающий синий свет, покрывают слоем желтого люминофора (6) – вещества, которое может преобразовывать поглощаемую энергию в световое излучение. Синий свет, проходя через желтый люминофор, преобразуется в белый.

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники Инженер, Электричество, Электрика, Длиннопост

Конструкция светодиода – проста, а света он дает много!

Чем же объясняется свечение светодиода? Кристалл состоит из полупроводниковых материалов, один из которых может проводить положительные заряды (их еще называют дырками и обозначают латинской буквой p), а второй – отрицательные заряды, или электроны (их обычно обозначают латинской буквой n). Область, где материалы соприкасаются, называется запирающим слоем, или pn-переходом. При протекании электрического тока в запирающем слое происходит рекомбинация дырок и электронов, сопровождающаяся нагревом и выделением световой энергии.

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники Инженер, Электричество, Электрика, Длиннопост

Свет рождается при p–n-переходе.

Кстати.

В 2023 г. исполнилось 100 лет открытию русского физика Олега Лосева, заметившему слабое свечение в точке контакта двух разнородных материалов. Это явление, поначалу называвшееся «светом Лосева», впоследствии получило название «электролюминесценция полупроводникового перехода». Именно оно лежит в основе работы светодиодов.

В чем преимущества светодиодов?

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники Инженер, Электричество, Электрика, Длиннопост

Лампа накаливания или светодиодная лампа?

LED—наиболее современные источники света, у них много преимуществ, недаром потребители все чаще отдают им предпочтение, отказываясь от других типов ламп.

К числу плюсов светодиодов относятся:

Экономный расход электроэнергии. Светодиодные лампы потребляют в 10–12 раз меньше энергии по сравнению с лампами накаливания, разница с люминесцентными и энергосберегающими лампами – в 3-4 раза, с уличными лампами типа ДРЛ – в 4-5 раз.

Высокий коэффициент полезного действия. По этому показателю светодиодные лампы уступают разве что натриевым газоразрядным, однако натриевые лампы малопригодны для освещения жилых помещений, в первую очередь из-за желто-оранжевого спектра излучения.

Длительность работы. Даже бытовые светодиодные лампы в среднем светят 30 тысяч часов, промышленные и архитектурные светодиоды могут работать до 100 тысяч часов.

Безопасность для здоровья. В отличие от люминесцентных ламп светодиодные не содержат ртути, поэтому их можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Надежность при эксплуатации – LED-лампы работают в широком диапазоне температур. И в них нет хрупких составляющих, таких, к примеру, как нить накаливания.

Можно ли продлить срок службы светодиодов?

Существует ряд правил, соблюдение которых позволит вам продлить срок службы светодиодных ламп. Что для этого необходимо?

  • Во-первых, нужно поддерживать номинальное значение постоянного тока, обозначенное на упаковке прибора. Превышение номинального значения приведет к перегреву светодиода и выходу его из строя. Однако не забывайте о том, что при значении тока ниже номинального не удастся добиться оптимальной яркости свечения.

  • Во-вторых, необходимо обеспечить стабильное напряжение – скачки напряжения вызывают значительные изменения силы тока, что губительно для любых полупроводниковых приборов.

  • И, в-третьих, не следует допускать перегрева – очень высоких температур боятся все светодиоды, поэтому необходимо организовать хороший теплоотвод.

Первые две задачи помогает решить блок питания (драйвер), отвечающий за обеспечение светодиодов постоянным током и регулировку напряжения.

Драйверы могут различаться:

• по режимам работы – стабилизация либо по току, либо по напряжению;

• по схемотехнике, с точки зрения которой драйверы подразделяются на: линейные, регулирующие силу тока с помощью резистора (R на схеме) и импульсные, в которых регулировка осуществляется за счет накопительного конденсатора.

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники Инженер, Электричество, Электрика, Длиннопост

Упрощенная схема для линейного драйвера,

Почему диод светится? Расскажем, как работают LED-светильники Инженер, Электричество, Электрика, Длиннопост

Упрощенная схема для импульсного драйвера.

Какой же из блоков питания стоит выбрать? Плюсом линейных драйверов является простота конструкции и более низкая стоимость, однако импульсный драйвер все же предпочтительнее: он имеет более высокий коэффициент полезного действия (до 95 %), может работать при широких диапазонах входного напряжения и не имеет ограничений по максимальной мощности подключаемой нагрузки.

И последнее, но, возможно, главное правило, которое поможет вам обеспечить длительный срок службы светодиодов, – выбирайте продукцию проверенных производителей, деловая репутация которых подтверждена годами работы.

К примеру, в светодиодных лампах IEK используется импульсный драйвер, который гарантирует их стабильную работу при напряжении от 150 до 260 В. Технические характеристики LED-ламп IEK строго соответствуют заявленным на упаковке, так как мы следуем концепции «Честные ватты», а средний срок их эксплуатации – 30 000 часов.

Каждая партия наших ламп испытывается в собственной лаборатории или в независимых лабораториях, поэтому мы уверены в их надежности!

Хотите узнать что-то еще? Тогда пишите вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим!

И не забудьте подписаться на наш канал, у нас в запасе много интересных статей 😉

Показать полностью 5

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ?

Что такое ВДТ (более распространённое название – УЗО), знают все наши читатели. Основная функция этого устройства – отключать питание при обнаружении повышенного дифференциального тока. Функция крайне важная, поскольку причинами возникновения аварийного дифференциального тока может быть, например, прикосновение человека к электропроводке под напряжением или нарушение изоляции.

Но мы сегодня расскажем не про принципы работы ВДТ, про них мы уже писали ранее (ссылки – в конце статьи). Предлагаем обсудить вопрос, который периодически задают нам читатели – как правильно выбрать номинальный ток ВДТ в зависимости от номинального тока автоматического выключателя (АВ)?

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ? Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность, Длиннопост

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ?

Тот же вопрос в другой ситуации может звучать зеркально – как правильно выбрать номинальный ток АВ в зависимости от номинального тока ВДТ?

Что такое номинальный ток для ВДТ и АВ?

Как мы любим, сначала немного теории. В ГОСТ IEC 61008-1-2020 (для ВДТ) и ГОСТ 60898-1-2020 (для АВ) в пунктах под одним номером 5.2.2 приведено одинаковое определение. Номинальный ток – это ток, который устройство способно проводить в продолжительном режиме работы (неделями, месяцами или даже годами).

Если рабочий ток превысит номинальный, он будет называться сверхтоком, при котором ни ВДТ, ни АВ долго работать не могут. АВ должен при сверхтоке разомкнуть цепь. Чтобы понимать, как быстро он это сделает, в ГОСТ приведены (в частности) две точки, которые будут нас интересовать в статье:

1 Условный ток нерасцепления (113% от номинального). При таком токе АВ не должен выключаться в течении 1 часа (или 2 часов, если номинальный ток больше 63 А). Что произойдёт при сверхтоке менее 113% номинала и по прошествии часа – не регламентируется. Но можно предположить, что АВ рано или поздно выключится. В любом случае, продолжительная работа на сверхтоке не пойдёт на пользу устройству.

2 Условный ток расцепления (145% от номинального). При этом токе отключение нагрузки должно произойти менее чем за час (или 2 часа при номинальном токе больше 63 А).

А вот ВДТ при сверхтоке самостоятельно не выключится. Что при этом будет происходить с его контактами и как защитить устройство от сверхтоков – обсудим ниже.

Другой номинальный ток ВДТ – дифференциальный отключающий – в данной статье рассматривать не будем, в конце статьи есть ссылки на эту тему.

Что говорится в нормативной документации?

Коротко пробежимся по терминологии и по рекомендациям, изложенным в НТД.

ПУЭ-7 в п 7.1.76, в частности, говорит: «При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока».

В СП 256.1325800.2016 сказано примерно то же самое: «А.4.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту».

Иными словами, ВДТ без встроенной защиты от сверхтока должен быть защищён автоматическим выключателем. Но с каким номиналом? На этот вопрос нет ответа, кроме туманного выражения «расчетная проверка с учетом защитных характеристик». Какова методика расчета? Какие исходные характеристики и критерии выбора АВ по номинальному току?

Фактически рекомендации по выбору или расчету номиналов отсутствуют, говорится лишь о необходимости проверки ВДТ при сверхтоке.

Поскольку НТД четкого ответа не даёт, ответим на эти вопросы самостоятельно.

Что сказано в инструкциях на ВДТ IEK

В инструкциях на ВДТ серии ARMAT IEK указано, что номинальный ток ВДТ необходимо выбирать на ступень выше, чем номинальный ток впереди стоящего автоматического выключателя или плавкого предохранителя.

ARMAT

В исследовательской лаборатории IEK GROUP мы дополнительно провели ряд испытаний, по результатам которых можем сказать, что ВДТ R10N ARMAT имеют повышенную надежность контактно-токоведущей системы и узла дифференциальной защиты. Тем самым можно выбирать ВДТ R10N ARMAT такого же номинального тока, что и у впереди стоящего автоматического выключателя или плавкого предохранителя.

ВДТ R10N ARMAT IEK должен быть защищен от сверхтоков при помощи АВ, номинал которого может быть меньше номинала ВДТ либо равен ему. В таком случае ток через ВДТ гарантированно не превысит опасных значений, а это обеспечит его надежную работу в течении всего срока службы.

Важно! Нужно выбирать номинал ВДТ в зависимости от номинала АВ, но не наоборот. Ведь автоматический выключатель подбирается исходя из длительной нагрузочной способности кабеля и тока нагрузки, а эти параметры являются первичными при расчете электрощита.

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ? Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность, Длиннопост

Номинальный ток ВДТ: рекомендуем больше, допускаем равным номиналу защитного АВ

Почему можно ставить АВ и ВДТ, равные по номинальному току?

Контакты автоматических выключателей IEK прекрасно держат сверхтоки вплоть до размыкания цепи автоматическим выключателем. Это определяется их конструкцией и материалами, из которых они изготовлены. Контакты ВДТ имеют абсолютно такую же конструкцию и способны размыкать те же сверхтоки в течение того же времени, что и контакты АВ. Это подтверждается не только информацией от завода-изготовителя, но и испытаниями в лаборатории IEK GROUP.

Кстати, у ВДТ есть параметры, которые характеризуют включающую и отключающую способность, а также электродинамическую стойкость ВДТ. И эти параметры исчисляются сотнями и тысячами ампер.

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ? Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность, Длиннопост

Скриншот из руководства по эксплуатации к ВДТ ARMAT.

Разумеется, сверхтоки должны быть ограничены по времени. Это обеспечивается автоматическим выключателем в той же цепи, о чём и говорится в ПУЭ-7, в СП 256.1325800.2016 и документации всех производителей. Само собой, что при этом основная функция ВДТ будет работать без изменений.

Почему мы рекомендуем выбирать номинал ВДТ выше номинала АВ?

Наш мир неидеален, и плох тот электрик, который не закладывает дополнительную надёжность, понимая, что из-за неблагоприятного стечения обстоятельств может произойти авария, которая приведет к материальным потерям и даже навредит человеку.

Существует несколько «если» и «возможно», когда из-за ошибки или внешних факторов запас по номинальному току ВДТ будет нелишним.

· Если автомат, ограничивающий ток через ВДТ, установлен в месте с пониженной температурой окружающей среды, его номинальный ток может значительно увеличиться. Но номинальный ток ВДТ останется прежним – он от температуры не зависит. В результате правило «номинал ВДТ должен быть больше либо равен номиналу АВ» выполняться перестанет.

· Возможна ошибка при замене вводного или группового автомата, при которой сверхток может значительно превысить номинал ВДТ. В жизни случается всякое – вы можете установить вводной автомат большего номинала или заменить автомат, следующий после ВДТ.

· Суммарный ток ВДТ также может возрасти, когда будет увеличено количество групповых автоматов, питающихся через этот ВДТ. Такое встречается довольно часто - грамотные электрики всегда предусматривают для этого свободное место в щитке.

Возможны и другие причины – например, работа электрощитка в загрязненных условиях.

Чтобы приведённые случаи «не портили здоровье» вашему электрощиту, есть два выхода – заменять ВДТ при соответствующих изменениях в щите или заранее поставить ВДТ с запасом по току.

Как поступить – решать вам! Ведь «если какая-то неприятность может произойти, она обязательно произойдёт», – гласит известный закон Мерфи. А русская поговорка учит: «Запас карман не тянет!».

Что, если ВДТ установлен на несколько групповых АВ?

Последовательное включение ВДТ и одного АВ в реальных электрощитах встречается сравнительно нечасто. Это объясняется тем, что вместо этой связки можно поставить более компактный аналог – АВДТ, в котором есть защита от сверхтока.

Гораздо чаще встречается схема, когда на несколько групповых АВ «работает» один ВДТ. Например, в кухне может быть несколько розеток, каждая из которых питается через свой автомат. Но все эти выключатели получают питание через один ВДТ. Такая же ситуация может быть применима и ко всей квартире (особенно, если она небольшая).

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ? Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность, Длиннопост

Схема «один ВДТ на несколько АВ»

Может быть так, что через несколько групповых автоматов, которые ограничивают ток ВДТ, одновременно протекает условный ток нерасцепления (1,13 In). В результате суммарный ток всё равно будет больше номинального тока ВДТ на те же 13%. Превышение тока на 13% не повлияет на работу ВДТ, однако это не скажется благотворно на тепловом режиме электрощита. Стоит учесть и тот фактор, что при такой схеме увеличивается шанс значительного превышения номинального тока ВДТ из-за ошибки при замене автоматов или разбросе их параметров.

Может произойти ещё более неприятный случай, когда через ВДТ будет протекать ток расцепления нескольких групповых автоматов – 145% от номинала, который по вышеуказанным причинам может быть превышен. И это может продолжаться 1 час или 2 часа, что для ВДТ может быть очень тяжко!

Резюмируя, приводим таблицу выбора ВДТ, исходя из номинала АВ, стоящего последовательно с ним.

Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ? Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность, Длиннопост

Таблица выбора номиналов ВДТ и АВ

Надеемся, статья была для вас полезной. Если еще остались вопросы, задавайте в комментариях, мы обязательно на них ответим!

Показать полностью 5

Скорость вращения двигателя – как считать в оборотах?

Часто возникает вопрос: «Почему для одного электродвигателя могут быть представлены два значения частоты вращения?». А ведь и правда, почему? В действительности мы видим сразу два параметра, и ни один из них не является ошибочным.

Скорость вращения двигателя – как считать в оборотах? Инженер, Электрика, Электричество, Техника, Двигатель, Длиннопост

Как определить частоту вращения асинхронного двигателя?

Разберемся на примере электродвигателя IEK

Артикул: DRV132-S4-007-5-1510

Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР 132S4 660В 7,5кВт 1500об/мин 1081 DRIVE IEK

Но что мы видим в таблице с техническими характеристиками на сайте? Что мы имеем? Два значения частоты вращения одного и того же агрегата – номинальную (синхронную) и фактическую (асинхронную).

Скорость вращения двигателя – как считать в оборотах? Инженер, Электрика, Электричество, Техника, Двигатель, Длиннопост

Две частоты вращения - асинхронная и синхронная

Как же так? Давайте разбираться!

Синхронная частота вращения – это фактически частота вращения магнитного поля обмоток статора при номинальном значении частоты питающей сети. Этот параметр описывается довольно простой формулой:

n1 = 60 x f/p, где

  • f – частота сети переменного тока, Гц

  • p – число пар полюсов обмотки статора (число пар катушек на фазу)

На графике ниже мы видим зависимость синхронной частоты вращения асинхронного электродвигателя от количества полюсов и частоты питающей сети. Чем больше пар полюсов в агрегате, тем меньше синхронная частота вращения, а значит, тем меньше угловая скорость магнитного поля статора.

Скорость вращения двигателя – как считать в оборотах? Инженер, Электрика, Электричество, Техника, Двигатель, Длиннопост

Если мы вернемся к примеру выше, то по графику определим, что при частоте питающей сети 50 Гц и при наличии в агрегате четырех полюсов (двух пар), синхронная частота вращения DRV132-S4-007-5-1510 составляет 1500 об/мин.

Теперь обратимся к асинхронной (фактической) частоте вращения. Она отличается от номинального значения – и всегда в меньшую сторону. Все дело в том, что частота вращения ротора зависит от многих факторов: от частоты питающей сети, числа пар полюсов и нагрузки на валу.

В этом заключается сам принцип устройства асинхронного электродвигателя. Вращающееся поле статора наводит ЭДС (электродвижущую силу) в роторе, в короткозамкнутых проводниках которого начинает протекать ток, что в свою очередь создает крутящий момент и заставляет вращаться ротор вслед за магнитным полем статора.

Непосредственно эффект, который описывает вращение ротора с меньшей скоростью за магнитным полем статора, называется скольжением - S.

Скорость вращения двигателя – как считать в оборотах? Инженер, Электрика, Электричество, Техника, Двигатель, Длиннопост

Связь между синхронной и асинхронной частотами

  • S – коэффициент скольжения асинхронного электродвигателя;

  • n1 – номинальная частота вращения электродвигателя;

  • n2 – фактическая частота вращения электродвигателя.

Если крутящий момент преодолевает силу трения, то ротор начинает вращаться. Отсюда зависимость от нагрузки на валу электродвигателя. Но ротор не сможет достичь синхронной скорости вращения, даже если от агрегата отсоединить исполнительный механизм. В таком случае не будет наводиться ЭДС, и не будут создаваться токи, приводящие ротор в движение.

Таким образом, при подборе электродвигателя необходимо отдавать предпочтение параметру Фактическая частота вращения, поскольку именно это значение обеспечивает требуемый крутящий момент на валу.

Выбирайте продукцию ONI и не забывайте, что секрет долгосрочного функционирования оборудования в первую очередь заключается в его качественном подборе.

Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали)

Показать полностью 4

Сможет ли выключиться автомат, если его рычаг удерживать?

Как вы думаете, если принудительно удерживать рычаг автоматического выключателя во включенном состоянии, сможет ли он разомкнуть цепь при коротком замыкании?

Для опытных электриков этот вопрос не стоит внимания, а начинающие думают, что если подпереть рычаг автомата, он не будет "выбивать" при перегрузке. Но лучше не ставьте такие опыты, а почитайте нашу статью.

Сможет ли выключиться автомат, если его рычаг удерживать? Инженер, Электрика, Электричество, Безопасность

Выключится ли автомат если его заблокировать?

По современным стандартам любой автоматический выключатель имеет механизм свободного расцепления, который не зависит от удержания рычага управления. Данное требование к конструкции относится к любому автоматическому модульному устройству IEK, независимо от серии и года выпуска.

Результат один - цепь разомкнётся, когда будет достаточный сверхток. Согласно ВТХ.

В ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», которому соответствуют все автоматические выключатели IEK, об этом говорится в п. 8.1.2: «Выключатель должен иметь механизм свободного расцепления».

Мы уверены, что наши читатели имеют достаточный опыт работы с автоматическими выключателями и знают, что фиксация рукоятки не оказывает никакого влияния на автоматическое отключение устройства.

Хотите узнать ещё много нового и интересного? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!

Показать полностью

Какая допускается отключающая способность?

Как думаете, можно ли использовать автоматы с номинальной отключающей способностью менее 4500 А? Об этом говорит ГОСТ 32395-2020 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия", который вступил в действие 1 марта 2021 года.

Какая допускается отключающая способность? Инженер, Электричество, Электрика, Безопасность

Какая минимальная отключающая способность допускается?

«Допускается в одноквартирных жилых домах, кроме коттеджей, применять защитные коммутационные аппараты с отключающей способностью менее указанной в 6.6.5, но не ниже 1500 А, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки выключателей не превышает этого значения, что должно быть обосновано потребителем расчетными данными». (п.6.6.5)

В примечании сказано, что допускается применение в индивидуальном жилом строительстве автоматических выключателей и АВДТ с отключающей способностью менее 4500 А.

Как думаете, может ли данный пункт быть лазейкой застройщиков, которые хотят сэкономить и поставить «автоматы» с отключающей способностью 1500 или 3000 А? Конечно, если получится их где-нибудь найти в продаже.

Что говорит ГОСТ?

Для обеспечения безопасности также нужно использовать указания ГОСТ 32397—2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия", где в разделе

6.6 Комплектующая аппаратура указано:

6.6.7 Отключающая способность защитных коммутационных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее

6 кА - на номинальные токи до 63 А

10 кА - на номинальные токи до 125 А.

Отключающая способность вводных защитных коммутационных аппаратов на номинальные токи 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведённых в таблице 1 (20 кА).

Защитные коммутационные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 4,5 кА.

И добавим, что при использовании трёхфазного электропитания (400 / 230 В) даже для групповых цепей рекомендуется сразу закладывать отключающую способность не менее 6 кА.

Последнее важно, поскольку сейчас во многих частных домах и квартирах ввод трёхфазный.

Подписывайтесь на наш канал, у нас впереди много интересного!

Показать полностью

Каким кабелем можно подключить ввод в квартиру?

Как вы думаете, каким должно быть минимальное сечение токопроводящих жил кабеля от этажного до квартирного щитка?

Ответ дан в СП 256.1325800.2016, табл.15.3: «Наименьшее сечение токопроводящих жил кабелей и проводов линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику: 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176».

Каким кабелем можно подключить ввод в квартиру? Электрика, Электричество, Инженер, Инструменты, Безопасность, Электромонтаж

Кабелем с каким сечением ТПЖ можно подключить ввод в квартиру?

В той же таблице даны данные по групповым сетям розеток, которые должны иметь то же минимальное сечение – 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176.

Любому электромонтажнику это правило покажется странным, ведь вводной кабель всегда применяется большего сечения, чем кабели после групповых автоматических выключателей. Верно, так всегда и делается. В правиле лишь говорится, что такое сечение не запрещено, и может быть использовано, если удовлетворяет всем расчетам.

То есть, рассчитав нагрузку и установив соответствующие вводной и групповые автоматические выключатели, можно (не запрещено) использовать кабель с медной жилой 2,5 мм2 и на вводе, и для подключения розеток.

Интересно – кому из наших читателей захочется делать ввод в квартиру медью сечением 2,5 мм2?

Подписывайтесь, у нас много интересного!

Показать полностью

Алюминий сечением менее 16 мм2 на вводе - да или нет?

Алюминий часто используется на вводе из-за его невысокой стоимости по сравнению с медью. Но и здесь хочется сэкономить. Как вы думаете, допускается ли применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением менее 16 мм2?

Алюминий сечением менее 16 мм2 на вводе - да или нет? Инженер, Электрика, Электричество, Электроснабжение

Алюминий на вводе

На этот вопрос отвечает СП 256.1325800.2016, пп. 15.3: «Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами, шинопроводов с алюминиевыми шинами сечением НЕ МЕНЕЕ 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2».

В питающих и распределительных сетях запрещено применение алюминия сечением менее 16мм.кв., если это алюминий не из сплавов 8030 и 8176. Если из сплавов - разрешено. Этот вывод можно сделать по изменениям в СП, которые вступили в силу позже.

Исключение - инженерное оборудование, которое может быть и всегда могло быть запитано любым алюминием. Исключение из исключения – пожарное оборудование, которое в любом случае может быть только кабелем с жилой из меди.

Данное правило подтверждается и тем, что PEN-проводник должен быть сечением не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию. То есть кабель от подстанции до ВРУ дома не может быть меньше этих сечений.

Расскажите, знали ли вы об этом правиле, и часто ли используете алюминий в своей работе, в том числе новые сплавы?

Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди много интересного!

Показать полностью

Нужны ли УЗО в квартире? Читаем ПУЭ

Все знают, что УЗО обеспечивают нашу безопасность. Но что говорит ПУЭ - обязательны УЗО в квартирах, или это только рекомендация? Давайте разбираться вместе.

Если коротко, обязательность установки УЗО в квартирах многоквартирных домов от двух условий: значения тока короткого замыкания и наличия системы уравнивания потенциалов.

Нужны ли УЗО в квартире? Читаем ПУЭ Электричество, Электрика, Инженер, Безопасность

Нужны ли УЗО в квартире?

Критерий выбора – время срабатывания автоматического выключателя. Что об этом говорит ПУЭ-7 (пп. 7.1.72): «Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов (СУП), установка УЗО является обязательной».

Иными словами, в квартире может быть настолько низкий ток КЗ (а это часто бывает в старом жилищном фонде с изношенными сетями), что при коротком замыкании автоматический выключатель сработает только за счет теплового расцепителя, на что может потребоваться сравнительно большое время. Установка УЗО значительно ускорит отключение электросети при КЗ на заземленные предметы, тем самым повышая электробезопасность. Кроме того, повысится уровень защиты от возгорания, что сказано в пп.7.1.84.

Также установка УЗО является обязательной, если квартира не охвачена системой уравнивания потенциалов (СУП). В подобных случаях вполне возможно появление смертельного потенциала между различными металлическими предметами. Ток между этими предметами может быть недостаточным для срабатывания автоматического выключателя, но в то же время смертельным для человека. А значит, от несчастного случая может спасти только УЗО.

Добавим, что СУП очень полезна в плане электробезопасности. Если вся квартира охвачена СУП, то при появления дифференциального тока, даже если фазный провод попадёт на корпус электроприбора, ток через человека не пойдет, так как потенциал везде будет одинаковый.

Но система уравнивания потенциалов должна быть сделана именно правильно, то есть охватывать все токоведущие части: раковину, батареи, трубы водоснабжения, теплый электрический пол и так далее. В этом случае квартира окажется под потенциалом, но потенциалом одноименным.

В то же время, в каждой квартире многоквартирного дома разное состояние системы электробезопасности. Потенциал между металлическими предметами внутри этих квартир может оказаться разный и через трубы или арматуру «выноситься» в соседнюю квартиру.

Поэтому, даже если у вас всё в порядке с СУП и током КЗ, мы настоятельно рекомендуем устанавливать УЗО на все розеточные группы. О том же говорит ПУЭ-7 в п.7.1.71.

Что говорит ГОСТ?

Давайте посмотрим ГОСТ 50571.4.41-2022.

Согласно ему, в TN-C-S УЗО обязательны на все розеточные линии и линии освещения.

411.3.3 Дополнительные требования к цепям со штепсельными розетками и передвижным электрооборудованием, используемым вне помещений

Дополнительную защиту посредством устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА следует обеспечить для конечных цепей перемен ного тока, питающих: штепсельные розетки с номинальным током до 32 А, предназначенные для общего использования обычными лицами;

...

411.3.4 Дополнительные требования к цепям со светильниками в системах TN и ТТ

В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифферен циального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу?

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!