Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Savjeti
  • Dvostruki prekidači. Dvopolni automatski stroj: instalacija, dijagram ožičenja

Dvostruki prekidači. Dvopolni automatski stroj: instalacija, dijagram ožičenja

Ako pitate bilo koju osobu neiskusnu u elektrotehnici što se nalazi u električnoj ploči, odmah će uslijediti odgovor - automatski strojevi. Iako mogu postojati, osim prekidača (ovo je ispravan naziv strojeva), mogu postojati diferencijalni prekidači, sklopke opterećenja, kontaktori, impulsni releji i još mnogo toga. Svrha ovog članka je naučiti kako odabrati prekidače iz cijele raznolikosti modularnih uređaja, čemu su namijenjeni, kako ih pravilno odabrati, kako spojiti stroj u štit i što učiniti kada se aktiviraju.

Na prvi pogled može se činiti da obična osoba koja uopće nije upoznata s inženjerstvom općenito, a posebno s elektrotehnikom, ne mora znati ništa o prekidačima, jer su profesionalci napravili ožičenje u stanu ili kući. Moguće je da je tako, ali što će čovjek ako odjednom nestane napona u cijelom stanu ili kući ili u nekom njihovom dijelu. Naravno, osoba će otvoriti štit, pogledati koji je "nokautiran" i ponovno pomaknuti ručicu u položaj "uključeno".

Upravo u ovoj radnji leži glavna pogreška "običnih ljudi", jer prije nego što uključite aktivirani modularni uređaj, morate otkriti razlog njegovog aktiviranja. Stoga se nemojte iznenaditi kada nakon ponovnog paljenja, odmah ili nakon nekog vremena, uslijedi drugo gašenje. Bez otklanjanja uzroka, nikada ne biste trebali ponovno aktivirati modularne uređaje, uključujući prekidače (u daljnjem tekstu strojevi). To može dovesti do tužnih posljedica kako za zdravlje i život osobe, tako i za imovinu.

Činjenica je da različiti zaštitni uređaji imaju svoje funkcije, stoga su razlozi za rad automatskih strojeva i (RCD) potpuno različiti. I u većini slučajeva to se ne odnosi na kvalitetu instalacije električnih ožičenja. Naravno, iskusan električar će uvijek pronaći uzrok. Ali ako se incidenti s strujom dogode noću ili vikendom, tada neće svaki električar pristati brzo riješiti problem koji je nastao, a ako to učini, vlasnici će morati dobro platiti iz vlastitog džepa za hitnost.

Kako kažu sami električari, 50% slučajeva okidanja zaštitnih uređaja je uobičajeno i događa se krivnjom samih vlasnika, a ožičenje nema nikakve veze s tim. Zato će elementarna osnovna znanja o zaštitnim uređajima, njihovoj namjeni i pravilima reagiranja na njihovo aktiviranje biti vrlo korisna. Autori članka pokušat će sve objasniti razumljivim jezikom, ne ulazeći u divljinu tehničkih nijansi koje će zanimati samo stručnjake, ali ne i "obične ljude".

Što je prekidač i čemu služi?

Prekidač (automatski) je uređaj koji je dizajniran za uključivanje (drugim riječima, uključivanje i isključivanje) električnog kruga. Odnosno, ovdje mislimo da možete ručno uključiti i isključiti električni krug uz pomoć poluge.

Međutim, sam naziv - prekidač, sugerira da bi stroj trebao automatski isključiti opterećenje. U kojim slučajevima se to događa?

  • Kada u krugu zaštićenom prekidačem teče struja koja prelazi dopuštenu. I što je višak struje veći, brže dolazi do isključivanja.
  • Kada se u štićenom strujnom krugu pojave vrlo velike struje, koje su neuobičajene za opterećenje - takozvane struje kratkog spoja. U tim slučajevima stroj reagira vrlo brzo - unutar djelića sekunde.

Preopterećenje se može dogoditi kada se istovremeno uključi jedno snažno opterećenje u jednom strujnom krugu zaštićenom strojem, za koji nisu dizajnirani niti prekidač niti nekoliko snažnih opterećenja. Na primjer, u jednom krugu utičnica od šest utičnica, kuhalo za vodu, glačalo, električni kamin, mikrovalna pećnica, dvostruki kotao i sušilo za kosu uključeni su u isto vrijeme. Naravno, s takvim opterećenjem struja će znatno premašiti svoje nominalne vrijednosti, što će jako zagrijati žice, što može dovesti do taljenja izolacije i dalje do kratkog spoja. Stroj to ne smije dopustiti i mora prekinuti strujni krug prije nego se žice jako zagriju.

Struje kratkog spoja mogu se pojaviti kada dođe do kvara izolacije na kućištu bilo kojeg uređaja ili kada su fazni i neutralni vodiči zatvoreni. Prema Ohmovom zakonu, što je manji otpor, to je veća struja. Što je struja veća, to se stvara više topline, što dovodi do taljenja i paljenja izolacije. Kratki spojevi najčešći su uzrok električnih požara. Zato je stroju dodijeljena vrlo važna funkcija - trenutno reagirati na struje kratkog spoja, odnosno na takve struje koje su višestruko veće od nominalnih. Vrijeme reakcije stroja mora biti takvo da se žice nemaju vremena zagrijati do opasnih temperatura.

Iz svega navedenog slijedi jedan važan zaključak: prekidač je dizajniran za zaštitu žica, kabela i raznih električnih uređaja uključenih u krug od preopterećenja i kratkog spoja. Ne spominje se osoba. Stoga treba razumjeti glavnu stvar - stroj ne spašava osobu od strujnog udara. Stroj štedi kabele i žice.

Uzmimo primjer. Recimo da je strujni krug rasvjete u stanu zaštićen strojem od 10 A i da je osoba, mijenjajući žarulju u lampi, slučajno dotaknula fazni vodič pod naponom, a drugim dijelom tijela dotakla uzemljeno kućište hladnjaka. Kroz ljudsko tijelo počinje teći električna struja koja ovisi o otporu – što je veći to je struja manja. U izračunima se uzima da je otpor ljudskog tijela 1 kOhm, što znači da će struja biti ja=U/R=220/1000=0,22A=220mA. Za smrtonosni strujni udar čovjeku je dovoljno 80-100 mA, a stroj ima nazivnu struju tisućama puta veću. Stoga ponavljamo - stroj ne spašava osobu od štetnih čimbenika električne struje. Naravno, aktivirani stroj može spasiti nečiji život ako spriječi paljenje električne instalacije, ali ne spašava osobu od izravnog izlaganja električnoj struji.

Ukratko o "unutarnjem svijetu" stroja

Prekidač je složen elektromehanički uređaj. Neki moderni modeli strojeva opremljeni su elektroničkim jedinicama koje točnije prate struju koja teče, ali u članku ćemo razmotriti "klasični" uređaj. Stroj za izrezivanje prikazan je na sljedećoj slici.

Priključci se nalaze na vrhu i na dnu stroja, a uvijek se pretpostavlja da je ulaz smješten na vrhu, a izlaz na dnu. Gornji terminal je kruto povezan s fiksnim kontaktom, a donji terminal je spojen na toplinski okidač, koji je bimetalna ploča koja se savija kada se zagrijava. Kraj bimetalne ploče spojen je savitljivim vodičem na jedan od priključaka solenoida za elektromagnetsko otpuštanje. Drugi izlaz solenoida spojen je savitljivim vodičem na pomični kontakt.

Mehanizam za otpuštanje je dizajniran na takav način da je pomični kontakt opterećen oprugom i sigurno fiksiran iu uključenom i u isključenom stanju. Osim toga, opruge omogućuju vrlo brzo prebacivanje, čime se izbjegava ozbiljno spaljivanje kontakata tijekom iskre ili lučnog pražnjenja, što se može dogoditi upravo u trenucima odspajanja.

Mehanizam za otpuštanje može se aktivirati na tri načina:

  • Uključivanje stroja, odnosno kada se pomični kontakt pritisne na nepomični, moguće je samo ručno, preko upravljačke poluge mehanizma za otpuštanje. Stroj možete isključiti i ručno.
  • Tijekom preopterećenja u krugu, struja koja prelazi nazivnu struju prolazi kroz bimetalnu ploču toplinskog okidača i zagrijava je. Pod utjecajem temperature, ploča se savija i pritišće polugu mehanizma za otpuštanje, koja isključuje stroj. Što je veće strujno preopterećenje, ploča se brže zagrijava i mehanizam brže radi.
  • Ako se u krugu pojave struje kratkog spoja, tada struja koja prolazi kroz solenoid elektromagnetskog okidača inducira magnetski tok koji može uvući opružnu jezgru solenoida, koja zauzvrat djeluje na pokretni kontakt i otvara strujni krug. Vrijeme reakcije u ovom slučaju može biti tisućinke sekunde za dobre automate.

U trenutku prekida može doći do pražnjenja iskre između pokretnog kontakta, koje ionizira atome plinova koji čine zrak. Ionizirani plin je dobar vodič, pa može izbiti električni luk čija temperatura može doseći nekoliko tisuća stupnjeva. Naravno, takav toplinski učinak će vrlo brzo izgorjeti prekidač ako se ne poduzmu posebne mjere.

Strojevi uvijek imaju poseban lučni žlijeb, koji je skup bakrenih ili pobakrenih čeličnih ploča koje su međusobno izolirane. Kada se luk zapali, on stvara snažno magnetsko polje, koje inducira EMF u pločama, koje također stvara svoje magnetsko polje suprotnog polariteta. Ova polja djeluju jedno na drugo, luk se uvlači u ploče lučnog otvora. Ploče "rascjepkaju" luk na komade i ohlade ga, uzrokujući njegovo brzo odumiranje. Kada luk gori, stvara se velika količina plinova koji slobodno izlaze iz tijela stroja kroz poseban otvor koji se nalazi ispod otvora za luk. Ovaj proces može trajati djelić sekunde, ali i to vrijeme je dovoljno da iskra ili električni luk malo "sprže" kontakte.

Tijekom vremena, s čestim uključivanjem i isključivanjem strojeva, kontakti izgaraju. Bilo je vremena kada su kontaktne pločice prekidača bile izrađene od električnog srebra, sada postoje takvi uređaji, ali se ne koriste u kućnim električnim ožičenjima. Stoga nije potrebno, bez posebne potrebe, "kliknuti" polugom stroja, jer sa svakom radnjom tamo, barem iskra skoči, uzrokujući eroziju kontakata. Strojevi su uglavnom dizajnirani za zaštitu kabela ili žice, a za prebacivanje postoje posebni uređaji - prekidači opterećenja, koji se na ruskom nazivaju noževi.

Njegovu svrhu, osnovne sheme, uobičajene pogreške saznajte u posebnom članku na našem portalu.

Kako odabrati pravi prekidač

Prije ugradnje prekidača u električnu ploču, mora se pravilno odabrati tako da odgovara i kabelu i prirodi opterećenja. Stoga ćemo razmotriti glavne karakteristike modularnih strojeva, koje su uvijek naznačene na njihovim oznakama. Za stručnjaka označavanje govori mnogo, ali za “običnog čovjeka” ne govori ništa. Stoga morate naučiti kako ga čitati, pogotovo jer u tome nema ništa komplicirano.

Edukacijski program strojeva za označavanje, izbor željenog modela

Slika prikazuje tipičnu oznaku za sve prekidače. Razmotrit ćemo redom sve točke i usput ćemo komentirati koji su strojevi potrebni za različite namjene.

Zaštitni znak

Na vrhu prednje ploče stroja uvijek je naznačen zaštitni znak, što drugim riječima znači proizvođač. Za zaštitne uređaje ovo je od velike važnosti, jer je bolje odabrati stroj poznate marke. To su: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. Po pitanju odabira određenog modela i serije, bolje je konzultirati se s dobrim (ne ZhEKovsky) električarom.

Nazivni napon i frekvencija

Ako stroj ima natpis 220/400V 50 Hz, to znači da ovaj stroj može raditi iu jednofaznim i trofaznim izmjeničnim krugovima s frekvencijom od 50 Hz. Većina strojeva koji se koriste u kućanskim ožičenjima imaju ovu mogućnost.

Nazivna struja

Ovo je jedna od glavnih karakteristika koja pokazuje kolika maksimalna struja u amperima može teći kroz stroj dugo vremena, a da se ne isključi. Određen je Ja n. Ako struja postane veća od nominalne za 13%, tj. ja=I n *1.13, tada toplinsko otpuštanje počinje raditi, ali vrijeme njegovog rada bit će više od sat vremena. Po dosezanju I=1,45*Ja n vrijeme okidanja toplinskog okidača već će biti manje od jednog sata i što je veća struja, to je kraće vrijeme okidanja.

Nazivna struja stroja mora uvijek odgovarati presjeku kabela ili žice kruga koji štiti, ali ne i snazi ​​opterećenja. Stroj ne bi trebao dopustiti da se pregriju kada teče električna struja, ali u stvarnom životu često se događa suprotno.

Na primjer, obitelj je nabavila perilicu rublja, a kada se spoji na već postojeću utičnicu, nakon nekog vremena stroj se pokvari u pristupnoj ploči, jer je ukupno opterećenje veće nego što može dopustiti. Električar koji je došao iz stambenog ureda nudi "briljantno" rješenje za promjenu stroja na drugi s većom nazivnom strujom. Na primjer, u štitu je bio stroj od 10 A, a predlaže se da se promijeni na 16 A, ili čak na 25 A, kako bi bio "pouzdaniji". Mašina se mijenja i, na zadovoljstvo vlasnika, stvarno je prestala kucati kada perilica radi. I izrađen je od aluminijske žice s presjekom od 1,5 mm 2, što je daleko od neuobičajenog u kućama izgrađenim u doba SSSR-a.

Naravno, pri vršnim opterećenjima žica će se pregrijati, njezina izolacija će se rastopiti, ali stroj neće reagirati ni na koji način, jer je njegov prag odziva mnogo veći. Nažalost, takve situacije nisu neuobičajene. A vlasnici će biti itekako sretni ako ne dođe do požara, ali se dogodi kratki spoj, zbog kojeg će stroj proraditi.

Trebali biste razumjeti jednostavna pravila koja će vam pomoći odabrati pravi stroj koji će zajamčeno zaštititi ožičenje od pregrijavanja.

  • ili žice moraju odgovarati opterećenju.
  • Nazivna vrijednost prekidača trebala bi odgovarati samo presjeku kabela ili žice, ali ne i opterećenju.

Donja tablica prikazuje korespondenciju između presjeka bakrenog kabela ili žice i nazivne struje prekidača. U svakom slučaju, potrebno je voditi se upravo tim dopisivanjem i ničim drugim. Bez iznimaka i argumenata poput "radio sam ovo sto puta."

Iz tablice je vidljivo da stroj ne dopušta korištenje svih mogućnosti kabela ili žice za propuštanje električne struje, već ih ograničava. I to je učinjeno namjerno, prekidač je vrsta "slabe karike" koja neće dopustiti da se kabel ili žica mnogo "napregnu", što je, sa sigurnosne točke gledišta, vrlo korisno.

Automatski prekidači za nazivnu struju su 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.

Vremensko-strujna karakteristika

Prije vrijednosti nazivne struje u oznaci stroja nalazi se abecedni indeks, koji odražava karakteristiku vremenske struje (VTX). Ne zna se iz kojeg razloga, ali tome se pridaje, sa stajališta autora, premalo pažnje. Hajde da shvatimo koja je to značajka.

Na slici je prikazan grafikon ovisnosti vremena odziva stroja o višestrukosti struje koja teče prema nominalnoj, tj. k=ja/Ja n. Graf je podijeljen u tri obojene zone: zelenu, plavu i žutu, što odgovara karakteristikama vremenske struje B, C i D. Iz grafikona se mogu izvući sljedeći zaključci:

  • Ako je k veći od 3, ali manji od 5, automat pripada kategoriji B.
  • Ako je k veći od 5, ali manji od 10, automat pripada kategoriji C.
  • Ako je k veći od 10, ali manji od 20, automat pripada kategoriji D.

Što to znači u ljudskim okvirima? Iz grafikona se može vidjeti da u bilo kojoj kategoriji automata, što je veći višestrukost struje koja teče u odnosu na nazivnu struju, to će se operacija brže odvijati. Na prenaponsku struju najbrže reagiraju prekidači BTX kategorije B, slijede prekidači kategorije C, a zatim D. Postoje i prekidači K i Z karakteristike, ali ni oni se ne koriste u stambenim zgradama.

Treba napomenuti da je grafikon dan za određene vanjske uvjete, odnosno temperaturu okoline od +30°C. Kada temperatura poraste, automati će raditi na nešto nižim strujama, a kada se snize, naprotiv, na velikim. Ta razlika nije toliko značajna, ali ipak postoji. Vrlo veliki utjecaj na rad prekidača imaju njihovi "susjedi" na električnoj ploči, koji, zagrijavajući se kada kroz njih teče električna struja, zagrijavaju i zrak unutar oklopa i obližnju opremu. Zato iskusni električari pokušavaju odabrati modele električnih ploča koji imaju puno slobodnog prostora iznutra i, prilikom sastavljanja, ne pokušavaju ih napuniti modularnom opremom "do očnih jabučica".

Pitanje je zašto dijeliti prekidače u kategorije prema VTX-u. Uostalom, možete jednostavno napraviti takav aparat koji će jednostavno reagirati isključivanjem kada struja koja teče premaši nominalnu. Ali nije sve tako jednostavno. Neke vrste električnih opterećenja, kada su uključene, troše struje koje su mnogo veće nego tijekom rada. Na primjer, električni motori usisavača ili kompresora hladnjaka mogu trošiti struju koja je 3-8 puta veća od nazivne struje u trenutku pokretanja. Ako strojevi svaki put reagiraju na takav eksces, onda će se život pretvoriti u pravi pakao - svaki put kada se upali hladnjak, stroj u štitu vibrira. Zbog toga se toplinska oslobađanja koriste u automatskim strojevima, koji imaju određenu inerciju, što omogućuje kratkotrajni višak struje koji ne dovodi do pregrijavanja žica. U svakom slučaju, toplinski okidač je konfiguriran tako da isključuje strujni krug prije nego što kabeli i žice uđu u opasno stanje za njih.

U električnom ožičenju stanova i privatnih kuća koriste se prekidači iz kategorije B i C. Prilikom odabira određenog modela treba uzeti u obzir prirodu opterećenja. Za aktivna opterećenja, to jest ona koja ne troše povećane struje pri pokretanju, trebali biste odabrati strojeve s BTX tipa B. Ovo se odnosi na krugove rasvjete i utičnica. Za reaktivna opterećenja već će biti potrebni BTX strojevi tipa C. Tu spadaju hladnjaci, klima uređaji, perilice rublja i posuđa, kućne radionice u kojima se koriste električni alati.

Nažalost, u trgovinama električne opreme vrlo je teško pronaći prekidače tipa B. To je zbog niske potražnje za njima. Lavovski udio prodanih strojeva je VTX tipa C. Ali autori članka snažno preporučuju da ne štedite novac i za aktivna opterećenja koristite strojeve tipa B. Čak i ako ih morate naručiti i čekati neko vrijeme. Činjenica je da je kombinacijom automata sa karakteristikama B i C moguće postići selektivnost u radu zaštitnih uređaja.

Uzmimo primjer. Pretpostavimo da je žarulja sa žarnom niti izgorjela u jednoj od svjetiljki, ali se u isto vrijeme spirala zatvorila. Sigurno je svatko naišao na takvu situaciju kada, kada je svjetlo uključeno, lampica treperi i odmah se gasi s karakterističnim klikom i istovremeno izbacuje stroj. Dobro je ako je stroj radio, što samo štiti rasvjetni krug prostorije, ali može se dogoditi da stroj koji se nalazi na prilazu bude nokautiran. Štoviše, događa se da u ploči stana strojevi nisu reagirali, ali ulazna vrata jesu. Ako se to dogodi, onda je selektivnost loše organizirana u organizaciji električnog ožičenja.

Glavno načelo selektivnosti je da zaštitni uređaji koji su najbliži izvoru problema trebaju raditi prvi. Ako iz nekog razloga nisu radili, trebali bi reagirati drugi uređaji viši u hijerarhiji. U opisanom slučaju sa svjetiljkom moguće je na strujni krug rasvjete postaviti automat s tipom B VTX, au ulazni štit ugraditi automat kategorije C. Tada, kada se zavojnica svjetiljke zatvori, “okretniji” tip B automat će raditi prije svega, dok pristupni automat “otupljuje”. U ovom slučaju, njegova sporija reakcija je korisna, jer neće uzrokovati gašenje cijelog stana.

Nazivna prekidna sposobnost

Ova se karakteristika također može nazvati graničnom sklopnom snagom (PKS). PKS pokazuje pri kojoj će maksimalnoj struji kratkog spoja stroj još uvijek moći otvoriti strujni krug barem jedan (i to će najvjerojatnije biti posljednji) put. Standardne PKS vrijednosti su 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Za kućnu upotrebu, 4,5 kA je sasvim dovoljno, ali ako je trafostanica u blizini, onda ima smisla koristiti automate sa 6kA PKS. Automatski strojevi s PKS 10 kA koriste se samo u industriji.

Klasa ograničenja struje

Ova karakteristika ima tri vrijednosti - 1,2 i 3, a ako nema ove oznake, tada stroj pripada klasi 1. Pokazuje koliko će brzo stroj reagirati na pojavu struja kratkog spoja. Ako toplinski okidač može "taktično čekati" kada dođe do preopterećenja, onda bi elektromagnetski trebao djelovati "odlučno i hrabro" kada dođe do kratkog spoja. Klasa ograničenja struje točno odražava stupanj "odlučnosti" stroja i njegovo vrijeme reakcije.

Klasa 1 otvara krug u jednom poluciklusu, što je približno 10 ms u vremenu, klasa 2 - u ½ poluciklusa (5-6 ms), a klasa 3 u 1/3 poluciklusa (3 ms). Naravno, što je viša klasa, to je bolje, ali i skuplje.

Broj polova

Moderne stambene ili kućne centrale koriste modularne prekidače s 1, 2, 3 ili 4 pola. Jednopolni i dvopolni prekidači su dizajnirani za zaštitu jednofaznih strujnih krugova, a tropolni i četveropolni prekidači su dizajnirani za trofazne krugove. Prema broju polova, prekidači zauzimaju broj mjesta (modula) u električnoj ploči. Jedno mjesto je 17,5 mm.

Video: Kako odabrati prekidače

Kao što je gore navedeno, moderni prekidači koji se koriste u kućanskim električnim ožičenjima su modularna oprema, koja, zajedno s drugim uređajima za upravljanje, prebacivanje, obračun i zaštitu, imaju kućišta standardnih veličina u duljini i visini, a širina je uvijek višestruka od jednog modula (mjesto) jednako 17 ,5 mm.

Sva modularna oprema u električnim pločama montirana je na DIN šinu širine 35 mm sa zasunom. Za instalaciju jednostavno postavite stroj na tračnicu, a zatim ga pomičući ulijevo ili udesno postavite u željeni položaj. A da biste ga uklonili, već će vam trebati odvijač s ravnim utorom, koji trebate podići i povući opružni zasun.

Za ugradnju i spajanje prekidača na električnu ploču trebat će vam standardni set električnih alata:

  • Set odvijača, proreznih i križnih. Trebali biste obratiti pozornost na to koji se vijci, s kojim utorom, koriste u stezaljkama stroja. Postoje dvije opcije: Philips cruciform (označen brojem 2 na slici) ili Pozidriv cruciform (označen brojem 3 na slici). Označeni su PH odnosno PZ.

Svaki utor ima svoj alat: odvijač ili nastavak

  • Kliješta raznih veličina.
  • Rezači žice ili rezač kabela.
  • Alat za skidanje - skidač.

  • Ako se za spajanje koriste višežilne žice, tada će vam trebati alat za stezanje ušica - crimper.

  • indikatorski odvijač.

Opišimo postupak montaže i spajanja prekidača u električnoj ploči.

SlikaOpis koraka procesa
Električna ploča je potpuno bez napona, poduzimaju se mjere za sprječavanje neovlaštenog uključivanja napona. Indikatorski odvijač provjerava odsutnost napona u štitu.
Stroj odabrane vrijednosti sjedne na svoje mjesto na DIN tračnicu.
Ako postoje prazni prostori s lijeve i desne strane stroja, preporučljivo je koristiti posebne graničnike koji sprječavaju pomicanje opreme lijevo-desno duž DIN tračnice.
Prilikom spajanja jednopolnog stroja, faza iz ulaznog uređaja ili RCD-a (pojedinačnog ili grupnog) mora se napajati na gornji terminal, a faza zaštićenog kruga treba se ukloniti s donjeg terminala.
Kod spajanja dvopolnog stroja na gornji lijevi terminal mora se staviti faza, a na desni nula. Faza zaštićenog kruga trebala bi "napustiti" s donje lijeve strane, a nula s desne strane.
Kod spajanja tropolnog stroja, faze se moraju dovoditi na gornje stezaljke redoslijedom kojim se pojavljuju s lijeva na desno A, B, C (L1, L2, L3). Od nižih terminala, faze zaštićenog kruga trebale bi "napustiti" istim redoslijedom.
Četveropolni stroj spojen je slično kao i tropolni stroj, samo je dodana neutralna žica - krajnja desna.
U električnoj ploči odgovarajuće žice i žice zaštićenih električnih krugova polažu se na odgovarajuće stezaljke prekidača. Dolazni se postavljaju na gornje terminale, a odlazni na donje. Jedini način! Prilikom polaganja treba koristiti postojeće snopove žica. Ako je potrebno, žice koje se polažu vežu se za snopove plastičnim stezaljkama.
Prilikom polaganja žica treba izbjegavati oštre zavoje koji mogu izazvati nabore. Također, nemojte povlačiti žicu s napetošću.
Kada su žice postavljene na stezaljke strojeva koji im odgovaraju, mjeri se njihova potrebna duljina tako da žica slobodno ulazi u stezaljku. Višak krajeva je odsječen.
Skidač skida izolaciju s krajeva žica za 10 mm. U nedostatku skidača, to se može učiniti građevinskim nožem, ali u isto vrijeme treba pokušati ne rezati izolaciju okomito na žicu - to može izazvati daljnje naboranje žice.
Ako se koriste nasukane žice, moraju se završiti s ušicama tipa NShVI, koje su stegnute posebnim alatom - stezaljkom.
Ako se prekidač nalazi pored drugih u električnoj ploči i jedna faza ili faza zajedno s nulom je "distribuirana" na sve njih, tada je preporučljivo koristiti posebne češljaste gume, koje su, poput automatskih strojeva, jedna, dvije i tropolni.
U nedostatku češljeva, skakači se mogu napraviti od montažne žice PV3 i ušica NShVI (2), dizajniranih za presovanje dvije žice. Nemoguće je postaviti dvije odvojene žice ispod terminala stroja.
Nakon provjere usklađenosti instalacije s dijagramom strujnog kruga električne ploče, žice se postavljaju u prethodno otpuštene stezaljke stroja i pričvršćuju se odvijačem silom od 0,8 N * m. Ne pokušavajte zategnuti "sa svim dopom", jer to može dovesti do loma tijela stroja.
Napon se dovodi na električnu ploču, svi zaštitni uređaji su uključeni, prisutnost napona na ulazu i izlazu stroja provjerava se indikatorskim odvijačem ili multimetrom.
Unutarnja strana električne ploče zatvorena je zaštitnim poklopcem - plastronom. Na prekidaču se nalazi oznaka koja označava da pripada štićenom krugu. Označavanje se također vrši na plastronu.

Video: Prekidači - polaritet i dijagrami ožičenja

Što učiniti ako se stroj u električnoj ploči isključio?

Ako se tijekom rada električnog ožičenja prekidač strujnog kruga aktivirao, za to može postojati mnogo razloga. Stoga nemojte žuriti da ga odmah ponovno uključite, ali pokušajte saznati izvor problema. Pri tome se trebate voditi sljedećim:

  • Svako odspajanje stroja uzrokuje snažno zagrijavanje njegove unutrašnjosti, posebno bimetalne ploče toplinskog okidača i solenoida. Prije uključivanja opterećenja potrebno je ostaviti nekoliko minuta izlaganja da se ohladi.
  • Dok se stroj hladi, morate prošetati stanom ili kućom i pregledati sve utičnice, prekidače, svjetiljke, snažne potrošače električne energije. Miris spaljene izolacije, tamnjenje od izloženosti vatri, vrući čepovi mogu vam puno reći i ukazati na izvor problema.
  • Ako je sve u redu sa selektivnošću u električnoj ploči i radi samo jedan stroj koji štiti određeni krug, tada je zadatak pojednostavljen, jer je potrebno pregledati potrošače samo tog kruga. Mnogo je gore kada je automatski unos radio, a drugi su "ignorirali" problem. Tada ćete morati isključiti sve vodove zaštićene prekidačima, uključiti ulazni stroj i uključiti sve krugove redom, jedan po jedan. Nakon uključivanja bilo kojeg strujnog kruga, potrebno je dati određeno vrijeme izlaganja i istodobno pregledati sve električne uređaje koji su spojeni na stroj.
  • Ako, kada su automati uključeni u nizu, jedan od njih aktivira ili isključi ulazni automat, tada je izvor problema već lokaliziran i problem se mora tražiti u određenom krugu. To može biti neka vrsta neispravnog potrošača električne energije, izgorjela svjetiljka sa zatvorenom žarnom niti, otopljena izolacija u nekom dijelu ožičenja i još mnogo toga. Da biste saznali u čemu je stvar, kada je stroj ugašen, isključite sve potrošače električne energije u ovom krugu, a zatim uključite stroj. Ako radi, onda je problem i ne možete bez pomoći stručnjaka. Ako ne, tada svi potrošači moraju biti spojeni u seriju, što će pomoći u prepoznavanju neispravnog uređaja.
  • Isključivanje stroja u nekom zasebnom redu ili uvodu može izazvati vrlo veliko opterećenje. Na primjer, perilica rublja, perilica posuđa, klima uređaj i električna pećnica uključeni su u isto vrijeme. Ulazni stroj možda nije dizajniran za takvo opterećenje i stoga isključuje krug. U ovom slučaju potrebno je podijeliti rad snažnih električnih uređaja prema vremenu.
  • Vruće ljetno vrijeme u kombinaciji s velikim opterećenjima također može uzrokovati aktiviranje zaštitnih uređaja.
  • I posljednji razlog je neispravnost samog prekidača. Moguće je da se prije toga više puta aktivirao od povećanih struja, nakratko izdržao struje kratkog spoja i više puta ugasio luk. Svi ovi utjecaji, nažalost, ne utječu na bolji život stroja. S uklonjenim plastronom možete pregledati unutrašnjost štita. Neispravan stroj može se prepoznati po otopljenom tijelu, spaljenim terminalima i drugim znakovima. Jednostavna zamjena prekidača može riješiti problem.

Video: Automatski osigurač - zašto radi na vrućini?

Videozapis: prekidač strujnog kruga izbija

Zaključak

  • Prekidač je dizajniran da zaštiti kabel ili žicu, a ne ljude.
  • Nazivna struja stroja mora strogo odgovarati presjeku zaštićenog kabela ili žice.
  • U krugovima s otpornim opterećenjem bolje je koristiti automate s vremensko-strujnom karakteristikom kategorije B, a s jalovim opterećenjem koje ima visoke početne struje - kategorija C.
  • Kompetentna kombinacija prekidača s BTX B i C osigurat će selektivnost.
  • Kada se bilo koji prekidač uključi, prvo morate identificirati izvor problema. Ako to ne možete učiniti sami, trebali biste pozvati stručnjaka.

Pouzdano i sigurno električno ožičenje za Vas!

Proces ugradnje strojeva u električnu ploču prilično je jednostavan i ne oduzima puno vremena. Jedini problem je učiniti sve kako treba, jer prilikom spajanja žica mnogi električari početnici čine male pogreške koje mogu oštetiti uređaj u kratkom vremenu. U ovom članku ćemo pogledati kako spojiti prekidač vlastitim rukama, pružajući pravila instalacije, osnovne pogreške i dijagrame.

Tipične greške pri instalaciji

Najčešće, kada, a posebno pri povezivanju stroja, čine se sljedeće pogreške:

Još jedna važna točka, na temu koje se vode mnoge rasprave, je li moguće spojiti stroj ispred mjerača električne energije ili se to radi tek nakon njega? Odgovor je da je moguće, pa čak i potrebno, glavna stvar je kupiti posebnu kutiju, koju zapečaćuju predstavnici prodaje energije. Ugradnja uvodnog stroja ispred električnog brojila omogućit će vam sigurnu zamjenu uređaja za kontrolu električne energije u privatnoj kući iu stanu.

Ovdje, zapravo, postoje pravila za instaliranje i spajanje električnog stroja vlastitim rukama. Sada prijeđimo na glavnu temu članka.

Glavni proces

Dakle, u početnoj poziciji imamo elektro ploču u koju će biti ugrađeni proizvodi, kao i sve žice (ulazne i odlazne prema potrošačima).

Razmotrite upute za lutke na primjeru spajanja dvopolnog prekidača u štit:

  1. Prvi korak je isključiti struju i provjeriti njegovu prisutnost multimetrom ili indikatorskim odvijačem. osigurali smo čitatelje!
  2. Stroj je instaliran na posebnu podesnu DIN-šinu i pričvršćen zasunom. Možete i bez din šine, ali je manje prikladno.
  3. Žile vode i odlazni vodiči su ogoljeni za 8-10 mm.
  4. U dvije gornje stezaljke morate spojiti ulaznu nulu i fazu (ne zaboravite na gore navedene preporuke).
  5. Sukladno tome, izlazna nula i faza su fiksirane u dvije donje rupe (one koje idu na električne uređaje, utičnice i prekidače).
  6. Nakon toga, mjesto se mora ručno provjeriti radi pouzdanosti. Da biste to učinili, morate pažljivo uzeti dirigent i pomaknuti ga u različitim smjerovima. Ako jezgra ostane na mjestu, tada je veza pouzdana, u suprotnom svakako ponovno zategnite vijak.
  7. Nakon svih električnih instalacija, robot se napaja naponom u mrežu i provjerava se izvedba proizvoda.

To je cijela uputa za spajanje prekidača u jednofaznom krugu. Kao što vidite, nema ništa komplicirano, samo trebate biti oprezni. Također preporučujemo da se upoznate s video tutorijalom u kojem se detaljnije raspravlja o procesu povezivanja:

Vizualna video instrukcija

Ugradnja nekvalitetnog jednopolnog stroja

Dijagrami ožičenja



Videozapis detaljnije govori o dijagramima povezivanja jednopolnog, dvopolnog, tropolnog i četveropolnog stroja:

Pregled strujnog kruga

I odabirom prave zaštite, trebate je ispravno spojiti. Na prvi pogled, u tome nema poteškoća. Postupak je vrlo jednostavan: skinemo kabel, umetnemo ga u stezaljke i zategnemo vijke. No, kako praksa pokazuje, mnogi neiskusni korisnici čine niz ozbiljnih pogrešaka kada to rade.

I tako, analizirajmo glavne točke za ispravno spajanje prekidača na razvodnu ploču i razmotrimo najčešće pogreške.

Kako pravilno spojiti fazu - odozgo ili odozdo?

Svaki AB je opremljen pokretnim i fiksnim kontaktima. Na mnogim tematskim forumima često se javljaju sporovi, koji bi trebao biti povezan s snagom? Ako se pozovemo na 7. izdanje Pravila o električnim instalacijama (PUE), tada prema stavku 3.1.6 faza mora biti spojena na fiksni kontakt. No, postoje iznimke od svakog pravila. I tako, pogledajmo gdje je fiksni kontakt instaliran u jednopolnim prekidačima.

Golim okom se može vidjeti da je gornja stezaljka koju proizvodi IEK fiksirana. Indikatori na kućištu to potvrđuju.

Takve oznake koriste i drugi proizvođači, na primjer, fiksni kontakti ugrađeni su odozgo, a pokretni kontakti ugrađeni su odozdo.

U gore pregledanim modelima, fiksni veza je na vrhu(kao u starim uzorcima sovjetske proizvodnje). Ali, kako odrediti njegovu lokaciju u kineskim modelima bez oznaka na kućištu?!

Prema pravilima PUE, prebacivanje dovodne žice odozgo je zahtjev estetike i reda. Slično, RB industrijski prekidači spojeni su odozgo - kada se odspoji, električar će sigurno znati da je donji priključak bez napona.

Ali, kako praksa pokazuje, faza može se spojiti odozdo pa čak i sa strane, ovisno o planiranju ožičenja. U pravilu, što je bolja instalacija modularne opreme, to je brže i lakše odrediti smjer protoka struje, bez obzira na točku ulaza faze.

Nepravilno spajanje jednožilnog kabela na stroj

Pogledajmo najčešće pogreške pri povezivanju.

Prva pogreška - stezanje izolacije u spoju

Vrlo često neiskusni korisnici stežu rub izolacije zajedno s vodičem u stezaljku, koja se može rastopiti.

U najboljem slučaju, ova pogreška će se očitovati u izgaranju stroja i de-energizaciji prostorije, u najgorem slučaju može izazvati požar.

Druga pogreška je prebacivanje vodiča različitih presjeka u jednom terminalu

Bolje je spojiti nekoliko strojeva na električni vod. Ako nije pri ruci, možete sami napraviti skakač od jezgre vodiča.

Skakač je napravljen vrlo jednostavno: uzmemo jedan komad žice i, bez uklanjanja izolacije, oblikujemo skakač odgovarajuće veličine.

električari ne preporučujem kombinirajte strojeve s skakačima iz kabela različitih sekcija, budući da je samo jezgra s velikim presjekom dobro zategnuta tijekom stezanja, manji vodič s lošim kontaktom može rastopiti kućište i izazvati požar.

Primjer: na prvi prekidač spojena je žica presjeka 4 mm², a na ostale 2,5 mm². Na fotografiji se jasno vidi kako je zbog lošeg spoja došlo do povećanja temperature manjeg vodiča što je otopilo izolaciju i kućište.

Radi jasnoće, pokušajmo spojiti dvije žice promjera 2,5 mm² i 1,5 mm². Bez obzira na to koliko je čvrsta stezaljka, jezgra manjeg presjeka slobodno se pomiče u terminalu.

Na fotografiji žice s različitim presjecima u difavtomatu - manje iskri i topi izolaciju.

U skupim serijama velikih proizvođača, kao što je problem spajanja žica s različitim presjecima, oni su riješeni uz pomoć posebnih stezaljki koje ih stisnu i čvrsto drže u spoju s kontaktom. Ili Hager, koji koriste Bi-Connect tehnologiju.

Za veću čvrstoću veze, na zidovima stezaljki izrađuju se urezi, koji se ponekad mogu naći čak iu jeftinim analogima. Dopušteno je i spajanje višežilnog kabela bez čaure, samo nakon određenog vremena potrebno je zategnuti stezne vijke.

Treća pogreška je završetak kabelskih jezgri

Izolacija se skine s kraja žice za 10 mm, umetne u kontakt s golim dijelom i zategne vijkom - tako električari najčešće izvode spoj.
Kao rezultat toga, kontakt se dobro drži, ali se njegova čvrstoća može poboljšati jednostavnim savijanjem u obliku slova U na vrhu.

Dakle, površina kontakta vodiča sa stezaljkom se povećava, što povećava pouzdanost veze.

Spajanje višežilnih kabela na AB

Tijekom instalacije najčešće se koristi meki višežilni kabel - lakše ga je instalirati od jednožilnog kabela, ali postoje i neke značajke pri povezivanju.

Jedna od najčešćih pogrešaka je presovanje žice bez završetka, pri čemu se tanke niti kidaju i otpadaju uslijed stiskanja. Kabel počinje gubiti svoju površinu poprečnog presjeka, zbog čega se kontaktna čvrstoća pogoršava, što može dovesti do već poznatih posljedica.

Prije spajanja na priključak, užetana žica mora biti završena.

Za pričvršćivanje dvije žice u jednoj stezaljci koristi se poseban vrh NGI-2, koji također omogućuje formiranje skakača za grupno spajanje nekoliko AB.

Je li moguće lemiti žicu ispod stezaljke?

Neki korisnici, kako bi uštedjeli novac i zbog nespremnosti da troše novac na ušice i druge "sitnice za montažu", završavaju vodiče lemljenjem.

Kakvu opasnost može nositi takva veza?

Tijekom vremena, pod utjecajem temperature iz prolazne struje, lem se počinje topiti. Potrebno je redovito provjeravati čvrstoću veze i zategnuti stezaljku. U praksi se na to nitko ne obazire. Provodnik se sve više zagrijava, a veza slabi, kao rezultat toga, kontakt izgara, što može izazvati požar.

Korištenje češljaste gume ili zašto "izumiti kotač"?

Srećom, postoji izvrstan analog koji zamjenjuje skakače - češalj. Njegova uporaba ima nekoliko prednosti:

  • Jednostavna instalacija;
  • Pouzdanije kontaktne veze;
  • Sigurnost u radu, budući da su vodljivi dijelovi potpuno izolirani;
  • Svestranost, jer uvijek možete izrezati gumu na željenu duljinu;
  • Jednostavnost distribucije modularnih uređaja u skupine;

Prilikom ugradnje ovo nije samo izvrsno praktično rješenje, već i estetski faktor. U slučaju proširenja mreže i ugradnje drugih uređaja, demontaža skakača će uzrokovati puno poteškoća, ali ne i češljeva, koji se mogu brzo i sigurno ukloniti, a zatim ponovno postaviti. Za pouzdanu i izdržljivu fiksaciju koriste se dvije vrste češlja:

Zatik je prikladniji za ugradnju od U-oblika, ali je njegova veza manje jaka. Drugi ima veće priključno područje, koje se nalazi oko vijka za zaostajanje, što čini gotovo nemogućim izvlačenje kontakta, čak i uz silu.

Zbog činjenice da su neka kućišta opremljena stezaljkama za određeni tip sabirnice, praktički svaki električar uvijek ima obje pri sebi.

U pravilu, u premium seriji postoje spojnice za obje vrste guma u isto vrijeme.

Podjela automata na skupine

Modularni uređaji u ormaru obično se dijele u nekoliko skupina prema selektivnosti napajanja. Najjednostavniji primjer je odvajanje izlazne linije i rasvjete. Osim toga, može postojati nekoliko izlaznih linija - za sobe, kuhinje, kupaonice itd. U pravilu se posebna skupina razlikuje od češlja, gdje se faza dovodi do jednog od uređaja.

Sa stajališta sigurnosti i estetike, utikači su smješteni sa strane sabirnice, prekrivajući kontakte izolacijom, što je zgodno ako su dvije grupe vrlo blizu. Pravilo dobre forme je korištenje štitova. Oni obavljaju tri važne funkcije:

  • Podjela u grupe radi lakšeg rada;
  • Pružanje disipacije topline;
  • Jaka fiksacija tijela.

S gustim postavljanjem velikog broja automata s isporučenom strujom, oni se zagrijavaju. A budući da je prostor između njih minimalan, zrak ne cirkulira i temperatura raste, što mijenja karakteristike toplinskih ispusta.

Pomični zasuni - radi lakšeg postavljanja

Ovisno o izgledima za širenje mreže, što će dovesti do povećanja broja strojeva, vrijedi obratiti pozornost na njihova pričvršćivanja koja se mogu fiksirati pomoću jednog ili dva pomična zasuna.

Zašto su dva zasuna bolja? Mnogim neiskusnim korisnicima može se činiti da nema razlike u načinu pričvršćivanja modula, ali pri prvoj zamjeni stroja sve će postati jasno - ukloniti uređaj jednim pomičnim zasunom zahtijevat će potpuno rastavljanje cijelog štita. Ovaj se problem može izbjeći kupnjom AB s dva pokretna zasuna.

Na primjer, oni su in, koji se mogu ukloniti za nekoliko minuta odvijačem, za razliku od drugih vrsta spojnih elemenata, za čije će rastavljanje trebati puno vremena i živaca.

Ako ste tek pred izborom, naši kvalificirani menadžeri uvijek su spremni pomoći.

Ugodan život svih njegovih stanovnika i nesmetan rad kućanskih aparata ovise o pravilnom spajanju električnih instalacija u kući. Slažeš li se? Kako bi zaštitili opremu u kući od utjecaja prenapona ili kratkog spoja, a stanovnike od opasnosti povezanih s električnom strujom, zaštitni uređaji moraju biti uključeni u krug.

U ovom slučaju potrebno je ispuniti glavni zahtjev - povezivanje RCD-a i automatskih uređaja u štitu mora biti ispravno izvedeno. Jednako je važno ne pogriješiti s izborom ovih uređaja. Ali ne brinite, mi ćemo vam reći kako to učiniti ispravno.

U ovom ćemo članku govoriti o parametrima po kojima se odabiru RCD-ovi. Osim toga, ovdje ćete pronaći značajke, pravila za spajanje strojeva i RCD-ova, kao i mnoge korisne dijagrame povezivanja. A videozapisi navedeni u materijalu pomoći će vam da sve provedete u praksi, čak i bez uključivanja stručnjaka, ako ste barem malo upućeni u elektriku.

Za spajanje RCD-a u štitu potrebna su dva vodiča. Prema prvom od njih, struja teče do opterećenja, a prema drugom napušta potrošača duž vanjskog kruga.

Čim dođe do curenja struje, pojavljuje se razlika između njegovih vrijednosti na ulazu i izlazu. Kada rezultat premaši zadanu vrijednost, radi u hitnom načinu rada, čime štiti cijelu liniju stana.

Na uređaje zaostalih struja negativno utječu kratki spoj (kratki spoj) i padovi napona, pa ih je potrebno pokriti. Problem se rješava uključivanjem automata u krug.

RCD ima jezgru u obliku prstena s dva namota. Namoti su identični po svojim električnim i fizičkim karakteristikama.

Struja koja napaja električne uređaje teče kroz jedan od namota jezgre u jednom smjeru. Ima drugačiji smjer u drugom namotu nakon prolaska kroz njih.

Samostalno izvođenje radova na ugradnji zaštitnih uređaja uključuje korištenje shema. I modularni RCD-ovi i automatski uređaji za njih ugrađeni su u štit.

Prije početka instalacije potrebno je riješiti sljedeća pitanja:

  • koliko RCD-ova treba instalirati;
  • gdje bi trebali biti u dijagramu;
  • kako se spojiti tako da RCD radi ispravno.

Pravilo ožičenja navodi da sve veze moraju ulaziti u povezane uređaje od vrha prema dolje.

Profesionalni električari to objašnjavaju činjenicom da ako ih pokrenete odozdo, tada će se učinkovitost velike većine strojeva smanjiti za četvrtinu. Osim toga, majstor koji radi u centrali neće morati dalje razumjeti strujni krug.

RCD-ovi dizajnirani za ugradnju na zasebne vodove i imaju male nazivne vrijednosti ne mogu se montirati na zajedničku mrežu. Ako se ovo pravilo ne poštuje, povećat će se i vjerojatnost curenja i kratkog spoja.

Izbor RCD-a prema glavnim parametrima

Sve tehničke nijanse povezane s izborom RCD-ova poznate su samo profesionalnim instalaterima. Iz tog razloga stručnjaci moraju izvršiti odabir uređaja tijekom razvoja projekta.

Kriterij #1. Nijanse odabira uređaja

Pri odabiru uređaja glavni kriterij je nazivna struja koja prolazi kroz njega u dugotrajnim načinima rada.

Na temelju stabilnog parametra - curenja struje, postoje dvije glavne klase RCD-ova: "A" i "AC". Uređaji posljednje kategorije su pouzdaniji

Vrijednost In je u rasponu od 6-125 A. Druga najvažnija karakteristika je diferencijalna struja IΔn. Ovo je fiksna vrijednost, po dostizanju koje se aktivira RCD. Kada se izabere iz raspona: 10, 30, 100, 300, 500 mA, 1 A, sigurnosni zahtjevi imaju prioritet.

Utječe na izbor i namjenu instalacije. Kako bi se osigurao siguran rad jednog uređaja, oni se vode vrijednošću nazivne struje s malom marginom. Ako je potrebna zaštita za kuću u cjelini ili za stan, zbrajaju se sva opterećenja.

Kriterij #2. Postojeće vrste RCD-a

Potrebno je razlikovati RCD i vrste. Postoje samo dva od njih - elektromehanički i elektronički. Glavna radna jedinica prvog je magnetski krug s namotom. Njegovo djelovanje je usporedba vrijednosti struje koja napušta mrežu i vraća se natrag.

Postoji takva funkcija u uređaju drugog tipa, samo je elektronička ploča obavlja. Radi samo kada je prisutan napon. Zbog toga elektromehanički uređaj bolje štiti.

Uređaj elektromehaničkog tipa ima diferencijalni transformator + relej, dok elektronički tip RCD ima elektroničku ploču. Ovo je razlika između njih

U situaciji kada potrošač slučajno dotakne faznu žicu, a ploča se ispostavi da je bez napona, ako je instaliran elektronički RCD, osoba će biti pod naponom. U tom slučaju zaštitni uređaj neće raditi, a elektromehanički uređaj će u takvim uvjetima ostati u funkciji.

Suptilnosti odabira RCD-a opisane su u.

Ugradnja RCD-ova i strojeva u štit

Električna ploča, u kojoj se nalaze uređaji za mjerenje i raspodjelu opterećenja, obično je mjesto za ugradnju RCD-a. Bez obzira na odabranu shemu, postoje pravila koja su potrebna prilikom povezivanja.

Glavna pravila povezivanja

Zajedno s uređajem za automatsko isključivanje, i ugrađeni su na štit. Sve što vam je potrebno za to je minimum alata i kompetentna shema.

Standardni skup trebao bi uključivati:

  • iz paketa odvijača;
  • kliješta;
  • bočni rezači;
  • tester;
  • završne tipke;
  • kambrik.

Također, za instalaciju će vam trebati VVG kabel različitih boja, odabran prema presjeku u skladu sa strujama. Za označavanje vodiča koristi se PVC izolacijska cijev.

Kada ima slobodnog prostora na DIN bloku na oklopu, na njega se montira uređaj za zaostalu struju. U suprotnom, instalirajte dodatni.

Ključno načelo instalacije je sljedeće: kontakt neutralnog vodiča nakon RCD-a s ulaznom nulom ili uzemljenjem je neprihvatljiv, stoga je izoliran po analogiji s drugim jezgrama.

Prekidač strujnog kruga mora biti spojen serijski s RCD-om. Ovo je također jedno od najvažnijih pravila.

Kada se zaštita cijelog kućišta izvodi pomoću jednog RCD-a, koristi se shema koja uključuje nekoliko strojeva.

Kako bi se isključila prisutnost dodatnih žica na oklopu, što ne izgleda baš estetski ugodno, za spajanje snopa jezgri koristi se češljasta (distribucijska) sabirnica

Projekt uključuje, osim dodatnih AB, još jednu komponentu - izolator nulte sabirnice. Montirajte ga na kućište štita ili na din šinu.

Ovaj dodatak je uveden zbog činjenice da s velikim brojem neutralnih vodiča spojenih na izlaznu stezaljku uređaja za odvajanje, oni jednostavno ne stanu u jednu stezaljku. Izolirana nulta sabirnica je najbolji izlaz iz ove situacije.

Ponekad električari, kako bi smjestili cijeli snop neutralnih žica u utičnicu, odluče turpijati niti jednožilnog kabela. U slučaju nasukanog kabela uklanja se nekoliko žila.

Bolje je ne koristiti ovu opciju, jer će se zbog smanjenja presjeka vodiča otpor povećati, pa će se zagrijavanje povećati.

I broj rupa za pričvršćivanje i njihov promjer mogu biti različiti. Šipka za uzemljenje pričvršćena je izravno na tijelo.

Nula žica u jednom zavoju - dodatna neugodnost pri otkrivanju oštećenja na liniji, kao i kada trebate rastaviti jedan od kabela. Ovdje ne možete bez odvrtanja stezaljke, odmotavanja stezaljke, što će sigurno izazvati pojavu pukotina u venama.

Nemoguće je montirati sinkrono i dvije žice u jednoj utičnici. Ulazi prekidača spojeni su kratkospojnicima. Kao potonji, tijekom profesionalne instalacije koriste se posebne gume za pristajanje pod nazivom "češalj".

Značajke shema povezivanja

Izbor sheme uključuje uzimanje u obzir karakteristika određene električne mreže. Među mnogim opcijama, postoje samo dvije sheme za povezivanje automata i RCD-ova, koje se smatraju glavnima.

Najjednostavnija shema za montažu prekidača i zaštitnog uređaja. Može se koristiti za spajanje od jednog do više paralelno povezanih trošila.

Na prvi i najjednostavniji način, kada jedan RCD štiti cijelu električnu mrežu, postoje nedostaci. Glavna je poteškoća u identificiranju određenog mjesta oštećenja.

Drugi - kada dođe do neke vrste kvara u radu RCD-a, cijeli sustav će biti isključen. Uređaju za zaštitno isključivanje dodijeljeno je mjesto odmah iza brojača.

Sljedeća metoda predviđa prisutnost takvih uređaja na svakoj pojedinoj liniji. Ako jedan od njih zakaže, svi ostali će biti u radnom stanju. Za provedbu ove sheme potreban je veći štit i visoki financijski troškovi.

Detalji jednostavne sheme

Razmislite o povezivanju RCD-a s automatskim strojevima s jednostavnim štitom stana. Na ulazu se nalazi dvopolni automatski prekidač. Na njega je spojen dvopolni RCD, na koji se nalaze dva jednopolna stroja.

Na kućištu RCD-a nalazi se gumb "Test". Osmišljen je za testiranje njegovog rada. Proizvođači savjetuju korištenje ovog ključa barem jednom mjesečno i provjeru rada samog uređaja.

Faza spojena na sklopni stroj ulazi u RCD ulaz s izlazom na strojeve. Nulti izlaz iz stroja ide na nultu sabirnicu, a s nje na ulaz u uređaj.

Od svog izlaza, neutralni vodič je već usmjeren na drugu nultu sabirnicu. Prisutnost ove druge sabirnice posebna je nijansa, bez poznavanja koje je nemoguće postići normalno funkcioniranje kruga.

RCD u procesu rada kontrolira i dolazni i odlazni napon - koliko je ušlo na ulazu, toliko bi trebalo biti na izlazu.

Ako je ravnoteža poremećena i na izlazu je veća od vrijednosti postavke na koju je konfiguriran RCD, on se aktivira i automatski isključuje napajanje. Nulta sabirnica je odgovorna za ovaj proces.

U električnim krugovima gdje nije predviđena ugradnja uređaja za zaostalu struju, postoji samo jedna zajednička nula.

U krugovima s RCD-ovima slika je drugačija - ovdje već postoji nekoliko takvih nula. Kod korištenja jednog uređaja postoje dva - zajednički i onaj na koji djeluje zaštitni uređaj.

Ako su spojena dva RCD-a, postoje tri nulte gume. Označavaju se indeksima: N1, N2, N3 itd. Općenito, nule su uvijek za jedan više od uređaja za zaostalu struju. Jedan od njih je glavni, a svi ostali su vezani izravno na RCD.

Označavanje boja električnih žica u skladu s pravilima utvrđenim PUE. Ovu oznaku potrebno je proučiti prije nego što nastavite s ugradnjom zaštitnih uređaja.

Ako se sva oprema ne bi trebala spojiti preko RCD-a, tada se nula napaja iz zajedničke sabirnice. Uređaj za zaostalu struju u ovom je slučaju isključen iz kruga.

Prilikom dodavanja jednopolnog stroja koji radi iz RCD-a, s izlaza potonjeg, faza se dovodi do ulaza prekidača. Od izlaza prekidača, vodič je spojen na jedan kontakt opterećenja. Nula na tome se dovodi do drugog zaključka. Dolazi iz nulte sabirnice koju je stvorio RCD.

Na štitu postoji još jedan element - zaštitna sabirnica za uzemljenje. Ispravan rad RCD-a bez njega je nemoguć.

Trožična mreža postoji samo u novim domovima. Nužno ima nultu fazu i uzemljenje. U kućama izgrađenim davno postoji samo faza i nula. Pod takvim uvjetima, RCD će također funkcionirati, ali malo drugačije nego u trofaznoj mreži.

Kao izlaz, uzemljenje se izvodi trećim vodičem do utičnica, a zatim do stropa do mjesta spajanja lustera. Prekidači nisu spojeni na masu.

Mogućnost spajanja strojeva bez RCD-a

Postoje slučajevi kada je potrebno spojiti jedan od strojeva, zaobilazeći uređaj za zaostalu struju. Napajanje se spaja ne s izlaza RCD-a, već s ulaza na njega, tj. izravno iz stroja. Faza se dovodi na ulaz, a s izlaza je spojena na lijevi izlaz opterećenja.

Nula se uzima iz zajedničke nulte sabirnice (N). Ako dođe do oštećenja u području koje kontrolira RCD, ono će biti isključeno iz strujnog kruga, a drugo opterećenje neće biti bez napona.

RCD u trofaznoj mreži

Mreža ove vrste uključuje ili poseban trofazni RCD s osam kontakata ili tri jednofazna.

Postavite dijagram spajanja RCD-a na njegovo tijelo. Žice koje se protežu od izlaznih stezaljki vode do distribucijske mreže stana

Princip povezivanja je potpuno identičan. Montirajte ga prema dijagramu. Faze A, B i C napajaju trošila nazivnog napona od 380 V. Gledano zasebno, u tandemu s N (0) kabelom, osigurava niz jednofaznih potrošača od 220 V.

Proizvođači proizvode trofazne okidače prilagođene velikim strujama curenja. Oni štite električne instalacije samo od požara.

Na fotografiji su dva dijagrama: uređaj za zaštitu od okidanja u jednofaznoj i trofaznoj mreži TN-C-S sustava. To znači da je nulti kabel podijeljen na radni i zaštitni

Kako bi zaštitili ljude od utjecaja električne struje, jednofazni dvopolni RCD-ovi montirani su na odlazne grane, podešeni na struju curenja u rasponu od 10-30 mA. Za zaklon je ispred svakog ubačen mitraljez. U krugu nakon RCD-a nemoguće je spojiti radnu nulu i uzemljenje.

RCD i automati na trofaznom štitu

Analizirajmo detaljno ne sasvim standardni krug sastavljen na trofaznoj razvodnoj ploči.

Na njemu su:

  • trofazni uvodni prekidači - 3 kom.;
  • trofazni zaštitni uređaj za isključivanje - 1 kom .;
  • jednofazni RCD - 2 kom .;
  • jednopolni jednofazni automati - 4 kom.

Iz prvog uvodnog stroja napon se dovodi na drugi trofazni stroj preko gornjih stezaljki. Odavde jedna faza ide na prvi jednofazni RCD, a druga - na sljedeći.

Napon iz drugog ulaznog stroja dovodi se do trofaznog RCD-a, na čije je donje stezaljke spojeno trofazno opterećenje. Ovaj zaštitni uređaj štiti od struja curenja, a drugi uvodni stroj - od kratkog spoja

Jednofazni RCD-ovi instalirani na štitu su dvopolni, a strojevi su jednopolni. Za ispravno funkcioniranje zaštitnog uređaja potrebno je da radne nule iza njega ne budu spojene nigdje drugdje. Stoga se nakon svakog RCD-a ovdje instalira nulta sabirnica.

Kada strojevi nisu jednopolni, već dvopolni, tada se neće morati instalirati zasebna nulta sabirnica. Ako se spoje dvije nulte sabirnice, pojavit će se lažni alarm.

Svaki od jednopolnih RCD-ova je dizajniran za dva stroja (1-3, 2-4). Opterećenje je spojeno na donje priključke strojeva.

Zajednička uzemljena sabirnica instalirana je zasebno. Tri faze ulaze u uvodni stroj: L1, L2, L3, radna neutralna žica N i PE - zaštitna.

Nula je spojena na zajedničku nulu, a od nje ide na sve RCD-ove. Nakon toga ide na opterećenje: od prvog uređaja - do trofaznog, a od sljedećih jednofaznih - svaki do svoje sabirnice.

U trofaznoj mreži električne veličine su vektorske, stoga njihovu ukupnu vrijednost određuje ne algebarski, već vektorski zbroj tih veličina

Iako je ulaz trofazni u ovoj centrali, odvajanje žice na PEN i PE nije učinjeno, jer. petožilni ulaz. Tri faze, nula i uzemljenje dolaze na štit.

Zaključci i koristan video na tu temu

Nijanse ugradnje svih elemenata:

Detalji instalacije RCD-a:

RCD i automatski uređaji su tehnički složena oprema. Preporučljivo je instalirati ga na mjestima gdje električna struja može predstavljati prijetnju sigurnosti ljudi i kućanskih uređaja.

Njegova instalacija uključuje uzimanje u obzir mnogih parametara, stoga i izračun i instalaciju najbolje obavljaju kvalificirani stručnjaci.

Ako imate iskustva sa samoinstalacijom RCD-ova, podijelite ga s našim čitateljima. Recite nam na koje točke trebate obratiti posebnu pozornost. Ostavite svoje komentare, postavite pitanja u bloku ispod članka.

(može se također nazvati automatskim strojem, prekidačem) - preklopni uređaj dizajniran za opskrbu e-poštom. struje do objekta i njegovo isključivanje u automatskom načinu rada u slučaju kvara na električnoj mreži. Proizvodi Dizajn i princip rada

Da biste pravilno povezali stroj s radom, potrebno je razumjeti njegov dizajn i princip rada.

Pogled u presjeku prekidača s toplinskim okidačem

Glavni dijelovi proizvoda su sljedeći:

  • okvir;
  • sklopni uređaj;
  • upravljački mehanizam (ručka, gumb);
  • komora za gašenje luka;
  • vijčane stezaljke (gore, dolje).

Kućište i upravljački mehanizam izrađeni su od izdržljive plastike koja ne podržava izgaranje. Preklopni uređaj - to su kontakti, pokretni i fiksni. Pol stroja je par ovih kontakata, koji imaju vlastiti lučni otvor. Njegova glavna svrha je gašenje e-pošte. luk koji se pojavljuje u trenutku prekida kontakata pod opterećenjem. To je set čeličnih ploča posebnog oblika profila. One su jednako udaljene jedna od druge i izolirane jedna od druge. Električni luk koji je nastao u procesu kvarova privlači te ploče. Ovdje se ohladi i ugasi. Broj parova kontakata može biti od 1 do 4.

Na primjer, bipolarni ima 2 pokretna i 2 fiksna kontakta. Stroj ima indikator položaja: crveni znači da je proizvod uključen, a zeleni da je isključen. To vam omogućuje brzu navigaciju i saznanje u kakvom je stanju stroj.

Izvana su na stroju vidljivi samo ručka, vijčane stezaljke smještene iznad i ispod te indikator. Sve ostalo je unutar kućišta uređaja.

Kućište ima posebne čeljusti koje se nazivaju držač, što vam omogućuje brzu ugradnju prekidača na posebnu tračnicu koja se zove DIN. U slučaju zamjene proizvoda, isti zasun omogućuje vam brzo rastavljanje: otpuštanjem pričvrsnih vijaka na stezaljkama stroja, dovoljno je pomaknuti zasun prema dolje. Stroj će se bez napora izvaditi iz police. Danas su takve tračnice sastavni dio svake električne ploče. Mnogi moderni elementi elektronike i automatizacije izrađeni su posebno za ugradnju na DIN tračnicu.

Mehanizam koji isključuje prekidač u slučaju nužde naziva se okidač. Svaka vrsta izdanja ima svoj uređaj.

Toplinsko oslobađanje u svom dizajnu ima posebnu ploču koja se naziva bimetalna. Izrađuje se prešanjem od 2 različita metala, koji imaju različite koeficijente linearnog širenja. Ploča je spojena na električni krug u seriju s opterećenjem. Tijekom rada uređaja ploča se zagrijava strujom koja prolazi kroz nju, te se savija prema metalu koji ima niži koeficijent rastezanja. S povećanjem struje iznad nazivne (preopterećenje), njegovo savijanje će isključiti stroj. Za to je u dizajnu predviđen mehanizam za okidanje.

Na rad prekidača također utječe temperatura okoline. Stoga je kod nekih proizvoda vrijeme odziva prilagođeno ovoj temperaturi. U svakom slučaju, što je strujna vrijednost viša od nazivne vrijednosti, toplinski okidač se brže aktivira. Neki od njih rade u nekoliko djelića sekunde.

Pogled u presjeku prekidača s magnetskim okidačem

Zavojnica s namotom i jezgrom je magnetsko oslobađanje. Namot je izrađen od izolirane bakrene žice. Uključeno u e-poštu krug je u seriji s kontaktima – kroz njega teče struja opterećenja. Ako premaši postavljenu dopuštenu vrijednost, tada će magnetsko polje zavojnice pomaknuti jezgru, a ona zauzvrat djeluje na uređaj za odspajanje. To će uzrokovati otvaranje kontakata prekidača.

Uređaj stroja s kombiniranim tipom upravljanja

Neke vrste sklopki daju vremensko kašnjenje u slučaju kratkog spoja i nazivaju se selektivne. Takav proizvod ima posebnu ploču na kojoj je postavljeno vrijeme isključivanja. Time je moguće isključiti određeni dio gdje je došlo do kratkog spoja i gdje su radili drugi automati. Kao rezultat toga, nema potrebe za potpunim isključivanjem objekta iz napajanja, moguće je isključiti samo područje gdje je nastala hitna situacija. U pravilu su to snažni uređaji s poluvodičkim tipom otpuštanja.

Dizajn stroja možda nema otpuštanje, a tada se naziva rastavljač.

Prije nastavka instalacije potrebno je odabrati pravi proizvod. Koliko isporučiti: jedan ili nekoliko, za koju snagu, koji proizvođač? Trebate li početni stroj? Spajanje prije brojača ili poslije? Ovo su najčešće postavljana pitanja.

Svaki prekidač karakteriziraju sljedeći parametri:

  • nazivna struja (označena u A);
  • radni napon el. mreže (označene pod B);
  • broj polova;
  • najveća struja kratkog spoja;
  • (vrijeme odziva uređaja ovisno o veličini struje koja teče - granična sklopna sposobnost (PKS)).

Posljednji parametar označen je brojevima, što znači na kojoj će trenutnoj vrijednosti uređaj ostati u funkciji. U svakodnevnom životu koriste se proizvodi koji imaju brojeve 4500, 6000 i 10000 A.

Proizvođači obično sve to označavaju izravno na tijelu uređaja, uključujući dijagram strujnog kruga za uključivanje i simbol prekidača.

Postavljanje tehničkih karakteristika stroja na tijelo uređaja

Izbor sklopke provodi se prema snazi ​​opterećenja i presjeku spojene žice. Obično biraju prema 2 parametra: struja preopterećenja, struja okidanja kratkog spoja.

Preopterećenje se događa kada su uređaji i uređaji spojeni na mrežu, čija će ukupna snaga dovesti do prekomjernog zagrijavanja vodiča i kontaktnih spojeva. Stoga stroj koji će se ugraditi u određeni krug mora imati struju okidanja veću ili jednaku izračunatoj. Određuje se zbrajanjem snage električnih uređaja namijenjenih za uporabu (navedeno u putovnici). Zatim se dobivena brojka podijeli s 220 (sjetimo se fizike i Ohmovog zakona) i dobije se željena struja preopterećenja. Također je potrebno uzeti u obzir jednu okolnost: ova struja ne smije biti veća od struje koja može teći kroz vodič.

Prekidna struja kratkog spoja - ovo je njegova vrijednost pri kojoj se prekidač isključuje. Također se izračunava, a zatim odabire prema vrsti zaštite. Sadrži vrijednosti struje okidanja u odnosu na moguću struju kratkog spoja. Ova struja ovisi o vrsti opterećenja na mreži. U svakodnevnom životu i za male predmete koriste se uređaji sa simbolom B, C, a na ulazu - D (pogledajte položaj oznake na slici).

Najčešće, uz automate za svaku grupnu liniju, električni krug uključuje i uvodni automat, RCD ili diferencijalni automat.

Shema spajanja zaštitnih uređaja u razvodnoj ploči

Dijagram pokazuje sljedeće glavne točke koje je važno znati:

  • kompletan set razvodne ploče (uvodni stroj, električno brojilo, RCD, strojevi iz hodajućih linija);
  • upareni rad uvodnog stroja i RCD-a (to dokazuje niža nazivna struja RCD-a od one uvodnog stroja);
  • mjesto ugradnje RCD-a (trebao bi biti blizu napajanja, stoga je montiran odmah iza mjerača);
  • ugradnja jednog RCD-a koji štiti cijeli električni krug (struja curenja ne smije biti veća od 30 mA);
  • kada su odvojeni nulti zaštitni (PE - crne linije) i nulti radni vodič (N - plave linije);
  • presjek vodiča i marku žice;
  • kako je fazni vodič spojen na glavne uređaje kruga (u dijagramu su linije crvene).

Izgled centrale s ugrađenim uređajima za mjerenje potrošnje električne energije. energija i zaštita e. sklopovi prikazani na slici ispod:

Postavljanje zaštitnih elemenata i brojila u razvodnu ploču

Proizvođači

Prekidači se proizvode u mnogim zemljama. Glavni uvjet za ovaj uređaj je da mora biti izrađen od kvalitetnih materijala i imati dug vijek trajanja. Cijena stroja iste snage može varirati prilično široko i ovisi o proizvođaču.

Sljedeće tvrtke proizvode najkvalitetnije strojeve:

  • francuski: Legrand, Schneider Electric, Hager;
  • slovački SEZ Krompachy;
  • njemački: ABB, Moeller, Kopp;
  • američki General Electric;
  • Ruski: Kontaktor, KEAZ.

Montaža

Prije montaže prekidača potrebno je jasno odrediti gdje pravilno spojiti žice ili kabel za napajanje: odozgo ili ispod proizvoda ili, jednostavnije, na pokretne ili fiksne kontakte. I iako se mnogi ne pridržavaju ovog uvjeta i povezuju se bez uzimanja u obzir ovog faktora, još je ispravnije pozvati se na PUE, koji je za električare dokument čije se upute moraju slijediti. Jasno kaže: priključak dovodne žice (kabla) mora se izvesti na fiksne kontakte. Oni su u svim modernim strojevima na vrhu.

Montaža se ne može izvesti bez alata i kontrolnih uređaja. Morati imati:

  • set odvijača;
  • montažni nož;
  • tester ili odvijač s indikatorom.

jednopolni

Instalacija se provodi u jednofaznim mrežama, u kojima je ulaz napravljen s 2 žice (obično su to stare zgrade): faza (L) i nula (PEN), tj. izrađena po TN-C sustavu. Žica za napajanje je spojena na stezaljku 1 stroja, od stezaljke 2 preko mjerača distribuira se na strojeve određenih grupa. Nulto napajanje preko brojača dovodi se do PEN nulte sabirnice. To je jasno prikazano na donjoj slici.

Shema spajanja jednopolnih prekidača u razvodnoj ploči

Bipolarni

Instalacija se provodi u jednofaznim mrežama, u kojima se ulaz provodi pomoću 3 žice, od kojih je jedna faza (L), druga je nula (N), treća je zemlja (PE), tj. veza se provodi preko TN-C-S ili TN-S sustava. Ovdje je dovodna žica spojena na priključak 1, nula na priključak 3 i sigurno pričvršćena. Terminal 2 je izlaz, faza prolazi kroz mjerač električne energije. Ulazni uređaj, koji je RCD, ravnomjerno raspoređuje snagu preko prekidača, kombiniranih u zasebne skupine. Od priključka 4, koji je izlaz, nula prolazi kroz električno brojilo, RCD i spojena je na sabirnicu N. Ožičenje je shematski prikazano na slici 10.

Dijagram spajanja u oklopu dvopolnih prekidača

Putovnica za stroj označava zahtjeve za spajanje vodiča na njegove stezaljke. Informacije se moraju pažljivo pregledati. To se odnosi i na presjek i na vrstu spoja vodiča, kao i na duljinu ogoljenog dijela.

Obično se za strojeve koji se koriste u svakodnevnom životu žicama skida izolacija na duljinu do 1 cm pomoću montažnog noža. Također je potrebno obratiti pozornost na označavanje boja žica. Bijela ili smeđa za dovodnu žicu (faza), plava (plava, crna) za neutralni vodič, žuto-zelena ili zelena za uzemljenje.

Nakon skidanja izolacije montažnim nožem, goli dio žice se umetne u stezaljku odozgo ili odozdo, ovisno o tome koji je vodič spojen (faza, uzemljenje ili nula). Zatim se vijcima sigurno učvršćuju u odgovarajuće terminale. Ovdje će vam trebati odvijač. Pouzdanost pričvršćivanja vodiča provjerava se trzanjem. U slučaju spajanja fleksibilne žice na prekidač, potrebno je koristiti posebne ušice, što čini vezu pouzdanijom.

Prilikom spajanja vodiča na stroj, potrebno je slijediti sljedeće čimbenike:

  • izolacija ne smije doći ispod kontaktne stezaljke;
  • nemojte previše zatezati jer to može deformirati kućište i kao rezultat dovesti do kvara uređaja, kvara ili skraćenog životnog vijeka.

U mnogim slučajevima, nekoliko prekidača je ugrađeno u razvodnu ploču. Neiskusni električari povezuju ih zajedno s skakačima. To je prihvatljivo, ali bolje je koristiti posebnu gumu. Zove se češalj. Obično se reže na potrebnu veličinu, a zatim se faze spajaju na strojeve u redoslijedu predviđenom glavnom e-poštom. shema.

Izgled priključne trake

Elektrifikacija

Da biste pravilno elektrificirali objekt bilo koje složenosti, morate izvršiti sljedeće korake:

  • izraditi električni krug uzimajući u obzir sve značajke električnog ožičenja određenog objekta;
  • ispravno odrediti ukupnu potrošnju energije;
  • odrediti broj električnih skupina i snagu svake skupine;
  • odrediti mjesto ugradnje razvodne ploče i koliko modula treba biti;
  • odabrati mjerni uređaj (električno brojilo);
  • ispravno spojite odlazne i dolazne linije;
  • za spajanje štita na mreže tvrtke za opskrbu energijom.

Veza. Video

O električnom krugu možete saznati iz videozapisa u nastavku.

Sve to mogu učiniti samo kompetentni električari koji su dobro upućeni u napajanje jednostavnih i složenih objekata. Poznaju suvremenu elektrotehničku bazu i sposobni su kompletirati elektro ploču sa svim potrebnim uz minimalne troškove. Osim toga, na temelju dugogodišnjeg iskustva mogu dati korisne savjete o uštedi energije i poboljšanju opskrbe postojećih objekata električnom energijom.

Najpopularniji povezani članci