Как проверить автомат в щитке: Неисправность автоматического выключателя в щитке
Вступление
Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.
Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике. Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru. Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.
Автоматический выключатель и короткое замыкание
Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).
Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии. Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга. Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.
Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.
Автоматический выключатель и перегрузка
Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания. Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время. В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.
Переходим к неисправностям электрики квартиры.
Неисправность автоматического выключателя в электросети
У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:
- Короткое замыкание в цепи;
- Перегрузка в сети;
- Повреждение проводов периодически приводящие или к короткому замыканию или перегрузке.
Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.
Проверка автоматического выключателя
Сделайте элементарную проверку автоматического выключателя.
- Отключите электропитание квартирного щитка;
- Отключите все автоматы защиты;
- Пощелкайте рычаг взвода автоматического выключателя. Он должен включаться и выключаться с характерным звуком «щелк».
- Если щелчка не слышно автомат неисправен и требует замены.
- Если щелчок есть, измерительным прибором измерьте сопротивление между клеммами автомата защиты. При «вкл.» автомата сопротивление должно быть близко к нулю. При «выкл.» автомата сопротивление должно быть близко к бесконечности.
Однако даже если диагностика автомата показала, что автомат исправен это не значит, что исправна уставка (тепловой расцепитель) автомата защиты.
Вообще говоря, заводская неисправность автоматических выключателей не такая уж редкость и выбор автомата защиты имеет важное значение. Что уж говорить о возникающих неисправностях автоматов в процессе работы.
Например, сработал автомат пару раз и вышел из строя. Или «пережил» слишком большой сверхток и вышел из строя.
Нельзя исключать неисправность самого автомата защиты, как основной причиной его периодического отключения.
Совет, поменяйте автомат защиты на новый, предварительно заново сделайте расчет автомата защиты.
Установка автоматического выключателя дело простое, а такая замена может избавить вас от капитальных работ по поиску других неисправностей электрики квартиры.
©Ehto.ru
Статьи по теме
Похожие посты:
- Короткое замыкание в электросети квартиры, Рубрика Ремонт электрики
- Алюминиевая проводка: плюсы, минусы, мифы, что ждет впереди, Рубрика Ремонт электрики
- Почему греется проводка: выясняем причины и устраняем проблемы, Рубрика Ремонт электрики
- Перегрузка электросети, Рубрика Ремонт электрики
- Механическое повреждение проводов электропроводки, Рубрика Ремонт электрики
- Почему греются контакты электрических соединений, Рубрика Ремонт электрики
- Модернизация проводки в квартире своими руками, Рубрика Ремонт электрики Электропроводка
Вступление
Проверить исправность автоматического выключателя при покупке задача не из простых. Вы не сможете воспользоваться никакими контрольно измерительными приборами и единственно доступный способ определить исправность, или лучше сказать подлинность автомата защиты это визуальный осмотр.
Лабораторная проверка и проверка автоматов защиты по месту
Точная проверка работоспособности автоматического выключателя возможна только в лаборатории на стандартном тестовом оборудовании. Называется такая проверка – прогрузка.
В лаборатории можно точно проверить автомат защиты по трем основным характеристикам:
- Номинальному току работы;
- Току, при котором срабатывает защита;
- Времени защитного срабатывания при перегрузке (уставка теплового расцепителя) и коротком замыкании (уставка электромагнитного расцепителя).
Лабораторная (точная) проверка автоматических выключателей делается перед их монтажом, в специализированных лабораториях и стоит денег.
По понятным причинам, лабораторная проверка автоматического выключателя делается в исключительных случаях и уж точно не подходит для проверки выключателя при покупке.
Есть более простая технология проверки автоматов, это тестовая прогрузка автоматического выключателя. Она делается или вернее, должна делаться, перед установкой автомата защиты в электрический щиток. Для местечковой подгрузки автоматов защиты выпускаются специальные подгрузочные устройства.
Если вы делаете электрику своими руками, то для спокойного сна, можно взять в аренду подгрузочное устройство и проверить подгрузкой все автоматы защиты своего электрического щита квартиры или дома (коттеджа).
Но опять-таки, этот вид проверки автомата защиты не подходит для проверки автомата при покупке. Что же делать?
При покупке автомата защиты придется довольствоваться визуальной и механической проверкой автомата.
Кстати, не стоит быть параноиком и думать, что большинство автоматов защиты потенциально неисправны. Это же относится к «умным» советам в Интернет, что автоматы такой фирмы «га-но», а вот эти просто класс. Все это бред. Бракованные автоматы могут быть любой фирмы.
Нет никакой гарантии, что купленный дорогой, шведский автомат ABB, будет на 100% исправным и выдержит, заявленные, 2000 срабатываний.
У меня в доме 10 лет назад бесплатно установили автоматы ИЭК, была такая программа, за это время срабатывали раз 20-30, и я не вижу причин их менять.
Нормативная ссылка
ГОСТ Р 50345-2010: Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. (Скачать напрямую в формате DOC)
Как проверить исправность автоматического выключателя при покупке без контрольных приборов
- Посмотрите нанесение маркировки на корпус автомата. Она должна быть явно заводской и четко различимой;
- Проверьте правильность маркировки: название фирмы производителя должно быть написано латинскими буквами и точно соответствовать (побуквенно) логотипу производителя;
Например, маркировка автоматов фирмы ИЭК ранее наносилось русскими буквами. Такое обозначение устарело. С 2006 года автоматы этого производителя маркируются IEK. Отсюда вывод. Видим при покупке на автомате ИЭК, а не IEK, значит автомат старой партии. Или вместо ABB видим ABBB явная подделка.
- Проверьте автомат на вес. Поддельные автоматы легче «родных»;
- Взведите автомат рукой и после отключите его. При отключении должен быть характерный щелчок.
Хочется отметить, что чаще всего я читал о подделке автоматов защиты ИЭК (IEK). Поэтому приведу отличительные признаки настоящего автомата защиты ИЭК.
Проверка автомата защиты IEK на подлинность
Вес автомата ИЭК;
- ИЭК ВА 47-29 — 87 гр.
- ИЭК ВА 47-29М вес 97 гр.
- ИЭК ВА 47-60 вес 105 гр.
Для сравнения: Пачка сигарет весит 22-23 грамма. Тонкий смартфон-130-140 грамм, «толстый» смартфон весит 170-180 горамм.
Маркировка ИЭК обязательно латинская IEK;
Старая маркировка автомтов защиты ИЭКЦвет полоски под логотипом IEK должен точно совпадать с цветом рычага взвода;
Новая, правильная маркировка автомата защиты ИЭКВелика вероятность поддельности автомата ИЭКНа корпусе должна быть нанесена информация об автомате и адрес сайта производителя методом штамповки;
Надписи и схема автомата должны четко просматриваться на фасадной части корпуса.
Выводы
К сожалению, выводы неутешительны. Визуально проверить исправность автоматического выключателя при покупке на 100% нельзя. Но это не значит, что этого не нужно делать. Обязательно покупайте автоматические устройства электроцепей в специализированных магазинах, исключите хозяйственные и гипермаркеты. При покупке произведите визуальный осмотр автомата и по явным признакам, описанным в этой статье, проверьте автомат на подлинность.
©Ehto.ru
Статьи по теме
- Записи не найдены
Похожие посты:
- Автоматы защиты, зачем они нужны, Рубрика Защита электрики
- Расчет автоматов защиты, Рубрика Защита электрики
- Плавкие предохранители: описание, назначение, типы, Рубрика Защита электрики
- Основные электрические опасности в доме, Рубрика Защита электрики
- УЗО противопожарной защиты, Рубрика УЗО
- Назначение УЗО, Рубрика УЗО
- Про УЗО простыми словами, Рубрика УЗО
Проверка автоматических выключателей
Здравствуйте уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». В этой заметке будет описан вопрос проверки автоматических выключателей, которые устанавливают в электрощитке квартиры, дома и других строений.
Автоматический выключатель (автомат) — это коммутационное устройство, предназначенное для защиты электрической сети (проводки) от сверхтоков. То есть от коротких замыканий и перегрузок. Определение «коммутационное» означает, что данное устройство может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию. Рекомендуется проводить проверку автоматов 1 раз в 3 года. Даже новые, купленные в магазине с соответствующими сертификатами, автоматы требуется проверять перед установкой в электрощиток.
Для тест-проверки автоматов была собрана измерительная установка по схеме, представленной на Рис.1
Использовался ЛАТР на 9А (Рис.2). Понижающий трансформатор ТС-270 (сердечник ПЛ-25х45) был перемотан из ТСА-270. Алюминиевые обмотки c ТСА-270 были удалены (и давно). Первичная обмотка из 2-х секций намотана проводом ПЭВ 0,8мм (275 + 260 вит)
На фото Рис.3 показано пробное включение транса через лампочку.
Вторичная обмотка намотана многожильным кабелем в резиновой изоляции – 6 витков (Рис.4).
Время выдержки замерялось секундомером Агат (Рис.5).
Температура окружающего воздуха при измерении фиксировалась термометром (Рис.6).
Тарировка тока осуществлялась посредством шунта 75ШС-20А-0,5 (Рис.7)
До тока 23А использовался непосредственно 75ШС-20, свыше использовался шунт из стальной ленты (Рис.8).
И на большие(~64А) токи использовался токовый трансформатор (Рис.9)
Первыми проверке (прогрузке) подверглись автоматы, которые стоят в щитке на лестничной площадке нашей квартиры. Стоят после счетчика (Рис.10, Рис.11).
Квартира не новая, а можно сказать старая, панельная.
Стояли автоматы на 16А типа АЕ1031 – 2 УХЛ4 (3 штуки). Запитаны от одной фазы с разбивкой на 3 ветки. Время-токовые характеристики на эти автоматы (нашел не сразу в Инете) показаны на Рис.12. Обнаружилась неприятная особенность у этого типа автоматов – у них нет электромагнитного расцепителя. Только тепловой расцепитель. Чем это опасно? Тем, что при жестком КЗ (коротком замыкании в сети) при большом токе не будет быстрого срабатывания автомата (отключения). Многое может выгореть.
Результаты прогрузки автоматов типа АЕ1031 – 2 сведены в таблицу 1. Прогрузку делал по европейским нормативам (МЭК), чтобы и сравнить с современными…..
По результатам АЕ1031-2 (16А) отправлены в утиль.
Результаты прогрузки автоматов типа ИЭК (и других, которые были) сведены в таблицу 2
Время-токовые характеристики на автоматы IEK показаны на Рис.13
Как я уже говорил электропроводка в квартире старая алюминиевая. Поэтому автомат желателен типа В. Но, купленный новый автомат IEK BA47-29 1P 10А, типВ (№4 в таблице 2) у меня не прошел… Вернул в магаз с выкупом IEK 10A (тип С).
На старых автоматах стояла стальная обьединяющая перемычка (грязная). Заменил на алюминиевую от радиатора охлаждения (Рис.14).
Отрезал DIN-рейку =14см. Разметил 2 отверстия под DIN-рейку на стальном листе ящика, засверлил, нарезал резьбу М5 с помощью инструментов на Рис.20
Закрепил на винты М5 DIN-рейку под новые автоматы (Рис.15).
Так как корпуса новых автоматов IEK уже старых АЕ1031, то вырезал из текстолита (=2мм) пластинку, чтобы закрыть щели (Рис.16).
Окончательная сборка показана на фото ниже. И в окончании фото внешнего вида.
Вот совсем недавно сгорела квартира на 3 этаже на ул Котовского (Новосиб) Пожарная машина с лестницей не смогла подъехать из-за припаркованных у дома машинок.
Комментарий из НГС :
Обязательно должна быть защитная автоматика (от проверенных брендов) — АВ, РН, УЗИП и т.д.
Проверка автоматических выключателей.
В цепях с любым напряжением может произойти сбой из-за утечки короткого замыкания или перегрева. Поэтому установка автоматов защиты – обязательный атрибут, который поможет сохранить в целости проводку и подключенное оборудование. Для бытовых сетей достаточно приобрести аппараты с номиналом до 1000 Вольт. Но чтобы точно убедиться, что механизм исправно работает, необходимо провести проверку автоматических выключателей или как ее еще называют – прогрузку.
Подробнее о выключателях.
Для начала разберемся, как работает прибор, какая у него конструкция и какие вообще бывают автоматы. Это поможет понимать все этапы проверки и выполнить ее качественно.
Эти механизмы предназначены для дистанционного управления напряжением, его можно включать и отключать по несколько раз в сутки. Каждое устройство имеет свой номинальный ток и, как только по цепи проходит напряжение, которое его превышает – автомат срабатывает. При слишком низком напряжении действует та же схема. При коротком замыкании прибор сработает в течение нескольких минут, но в целом время срабатывания зависит от температуры окружающей среды и температуры самого оборудования. Автоматы защиты широко применяются в быту и отличаются простотой в монтаже, надежностью в эксплуатации и долговечностью.
Управлять самим аппаратом можно в ручном или дистанционном режиме. Размыкает цепь он автоматически, а вот замыкать придется самостоятельно. У каждого автомата есть максимальный номинальный ток, о чем уже говорилось выше. Но не во всех есть минимальный номинал. Если эта функция предназначена, аппарат можно использовать как рубильник. Кроме того, в конструкцию включены расцепители, которые бывают двух видов:
1. Электромагнитный (отсутствует выдержка времени, срабатывает при перегрузках линии и КЗ)
2. Тепловой (с выдержкой времени, срабатывает при аварийных режимах, когда напряжение значительно превышает номинальный ток)
Конструкция аппарата защищена от внутреннего перегрева и других поломок, в этом ему помогают дугогасительные камеры.
Основные шаги испытаний.
Во-первых, необходимо провести внешний осмотр корпуса. На нем не должно быть сколов, царапин и так далее. Все детали плотно прилегают друг к другу, защелки на din-рейку свободно открываются и закрываются. На лицевой стороне табличка со схемой подключения и всей необходимой маркировкой.
Во-вторых, нужно вручную произвести проверку отключения и включения аппарата. Исправный автомат во включенном положении надежно фиксируется и легко выключается.
Если внешний осмотр дал удовлетворительные результаты, можно приступать непосредственно к тестированию характеристик. В целом, проверяется работоспособность расцепителей. Но кроме этого измеряют, соответствуют ли заявленные в паспорте устройства характеристики реальным. Проверяют:
— номинальный ток;
— время срабатывания выключателя при аварийных режимах;
— ток действия защиты.
Провести тест самостоятельно не получится, поскольку для этого необходимо специальное оборудование. Для проверки необходимо обратиться к профессионалам, у которых есть удостоверение, подтверждающее их квалификацию и допуск к подобным испытаниям. В документе указывают группу по ТБ (технике безопасности), а также цифру напряжения, при котором работник может проводить проверку (некоторые работают с оборудованием до 1000 Вольт, другие с тем, у которого ток выше). Обратите внимание на подписи, свое согласие обязательно должен обозначить главный энергетик фирмы. Все работы проводятся в соответствии с ГОСТом.
Необходимые инструменты.
Во время проверки автоматических выключателей понадобятся:
— трансформатор тока;
— автоматический трансформатор (лабораторный), который поможет измерить нагрузку;
— соединительные кабели;
— ключ управления;
— амперметр.
Обычно для более надежной и быстрой проверки применяют специальные комплекты. В процессе выключатель частично демонтируют, а после вновь соберут к исходному состоянию.
Прогрузка.
Прибор помещают в специальную установку и подают несколько видов тока. Таким образом, проверяется время срабатывания выключателя при разных условиях.
При превышении номинального тока должен сработать тепловой расцепитель. В его основе – биметаллическая пластина, которая под воздействием сильных температур прогибается. При этом она задевает механизмы, отвечающие за разрыв цепи. После чего автоматический выключатель отключается. Насколько быстро среагирует пластина, зависит от мощности проходящего через нее тока. Нужно учитывать, что времятоковые характеристики отличаются у разных классов выключателей.
Для теплового расцепителя пускают разное по мощности напряжение, а затем фиксируют время срабатывания детали. Температуру окружающей среды подстраивают под стандартную для бытовых помещений. После полученные данные сверяют с заявленными характеристиками. Обычно в паспорте время срабатывания указывают для температуры в 25 градусов по Цельсию. Если значение повышается – аппарат среагирует медленнее, если понижается – наоборот.
Все результаты вносят в протокол, за оформление и достоверность которого отвечает работник, проводивший испытание.
Сроки.
Сам процесс прогрузки не займет много времени, но на составление всех сопутствующих документов и прочего могут уйти примерно сутки. Иногда это время сокращается, в зависимости от занятости организации.
Что касается периодичности таких проверок, то это указано в заводских данных выключателя, а они уже зависят от производителя, качества деталей и так далее. Обычно достаточно раз в три года относить аппарат на тестирование, если не возникло серьезных сбоев. При частых срабатываниях регулярность необходимо увеличить. Для бытовых помещений необязательно проводить столь серьезные процедуры, а вот для промышленных объектов – это главное условие безопасности.
Содержание статьи:
После замены электропроводки в помещении важно грамотно и надежно установить приборы учета и все необходимые автоматы для бесперебойной и корректной работы подключенного оборудования. После установки все электрические устройства нужно проверить на работоспособность – прогрузить.
Кратко об автоматах защиты
Автоматические автоматы необходимо проверять на работоспособность, чтобы избежать аварийной ситуации
Автоматы защиты или автоматические выключатели – это электрические механизмы, основная задача которых при появлении нештатных или аварийных ситуаций обесточить проблемную линию или все помещение. Он отслеживает в режиме реального времени напряжение в электрической цепи.
Автоматические выключатели получили широкое распространение благодаря приемлемой цене, надежности и простоте использования, установки и обслуживания. Большое количество модификаций позволяет устанавливать устройство в электроустановки большой и малой мощности. Также выключатели бывают оснащены ручным и дистанционным управлением.
Методы прогрузки
При проведении прогрузки изменяются все основные характеристики устройства – время срабатывания защиты при появлении аварийных ситуаций, номинальный ток и ток срабатывания защиты. Проверка автоматических выключателей должна проводиться квалифицированным персоналом, после чего в удостоверении оставляют отметку с разрешением на дальнейшую эксплуатацию.
В удостоверении обязательно указывают группу по технике безопасности и напряжению, при котором сотрудники могут проводить проверку электрического оборудования. Подписывается бумага главным энергетиком предприятия.
Оборудование для проверки автоматов на отключающую способность
Чтобы проверить дифавтомат на работоспособность, предварительно требуется собрать простую схему, в состав которой входит следующее оборудование:
- трансформатор тока – ТТ;
- соединительные провода;
- амперметр, выполняющий роль шунта;
- ключ управления – КУ;
- лабораторный автотрансформатор для наблюдения за изменениями нагрузки – ЛАТР или нагрузочный трансформатор – НТ.
Проверка дифавтомата требует частичного демонтажа устройства, а после проверки обратной установки.
Как проверить автоматический выключатель на работоспособность
Для полноценной проверки на пригодность требуется использовать специальное оборудование. Его прогрузка осуществляется для вычисления времени срабатывания в пределах защищаемых пределов по заводским характеристикам. На испытуемом устройстве выставляется параметр тока нагрузки, который равен максимальному амперажу для конкретной модели.
При проверке теплового расцепителя на автоматическом выключателе выставляется трехкратный ток нагрузки и максимальное время срабатывания. Как правило, этот временной интервал колеблется в пределах 5 секунд – 0,5 минуты.
Результаты проводимых испытаний обязательно должны быть занесены в специальный протокол. В нормативном документе должны быть отображены величины времени срабатывания электрического устройства и наводимый ампераж. Образец заполнения документа находится в интернете в свободном доступе.
Необходимость эксплуатационной проверки
В нормативных документах нет четких указаний о сроках и периодичности производимых проверок, поэтому частота полностью зависит от человека, который отвечает за полную техническую безопасность жилплощади.
Электрики, полагаясь на свой опыт, рекомендуют время от времени проверять электрическое оборудование на пригодность. Обусловлено это тем, что каждый прибор с течением времени и изнашивается и может работать некорректно или вовсе не выполнять поставленные перед ним задачи.
Задавая определенную периодичность, лучше руководствоваться рекомендациями изготовителя устройства. Как правило, оборудование европейского производства нет необходимости проверять слишком часто. Если же автоматический выключатель был изготовлен в Китае или на одном из отечественных заводов, проверки лучше проводить как можно чаще. В любом случае у владельца есть право выбора.
При разработке алгоритмов проверки используется нормативный документ – ГОСТ 50345-2010: Автоматические выключатели бытового назначения для защиты от сверхтоков.
Результаты проверки
Результаты проверки обязательно должны быть занесены в специальный протокол. Обязательно фиксируются сведения о срабатывании или, напротив, несрабатывании устройства, время и сила тока в момент срабатывания.
Устройство подлежит утилизации и замене новым автоматическим выключателем в следующих случаях:
- оборудование срабатывает, но по истечении допустимого промежутка времени;
- при токе срабатывания не происходит расцепления;
- при токе несрабатывания фиксируется расцепление.
Строгое соблюдение регламента испытаний исключает вероятность дальнейшего использования неисправного оборудования. Дефектные автоматические выключатели вычисляются с высокой точностью.
Сроки испытаний
С какой частотой должны проводиться проверки, написано в сопроводительных нормативно-правовых документах, но рекомендуемая периодичность – один раз в три года при соблюдении всех правил эксплуатации. При некорректной работе или регулярных аварийных срабатываниях периодичность должна изменяться, проводится внеплановая проверка. Данная рекомендация относится ко всем бытовым автоматическим выключателям.
Часто из-за короткого замыкания наблюдается поломка других рабочих элементов электрической цепи, например, вентиляционной системы. Это приводит к большим финансовым растратам. Чтобы предотвратить подобные ситуации и в долгосрочной перспективе сэкономить, рекомендуется регулярно подвергать испытаниям автоматические выключатели и в случае выявления проблемы заменять их новыми. Чтобы убедиться, что автоматические выключатели выполняют свою защитную функцию, требуется на дисплее установить определенную периодичность, с которой будут проводиться испытания на пригодность.
Автоматические выключатели или УЗО сегодня эксплуатируются практически в каждой квартире. Их основным предназначением является спасение электрической проводки от токов большой величины.
Однако каждый электрический автомат должен пройти проверку на производстве. Автоматы Schneider зарекомендовали себя исключительно с лучшей стороны, приобрести их по доступной стоимости можно на сайте http://eleksun.com.ua/avtomaticheskij-vyklyuchatel-schneider-electric.
Как осуществляется техническая проверка?
Безусловно, для полноценной проверки должна использоваться специальная установка. Стоит напомнить, что УЗО имеет три типа разъединителей:
- независимый;
- тепловой;
- электромагнитный.
Независимым разъединителем называют механизм, который может управляться при помощи передвижения рычажка, который находится на лицевой стороне электротехнического устройства.
По большому счету, остальные разъединители также воздействуют на этот механизм, осуществляя прекращение подачи электричества.
Специальная установка необходима для того, чтобы регулировать токи, которые будут подаваться на электрический аппарат. Кроме того, благодаря специальному устройству установки становится возможным фиксация времени срабатывания аппарата.
Этот показатель также располагается не на последнем месте.
Принцип работы теплового разъединителя
Ни для кого не секрет, что при повышении силы тока проводники начинают разогреваться. Это означает, что сечения проводника явно недостаточно, чтобы пропустить в единицу времени ток подобной величины.
При достижении определённого значения температуры биметаллическая пластика деформируется – выгибается. В результате происходит разъединение автомата. Естественно, даже в случае нормального тока в сети, автомат туже не подключит электроэнергию.
Ведь пластина должна остыть, чтобы прийти в исходное положение.
Принцип работы электромагнитного разъединителя построен на сверхвысоких величинах токов короткого замыкания. Строго говоря, процентное соотношение между максимальной величиной тока КЗ и номинального тока и характеризует автоматический выключатель (присваивает ему класс).
Смотрите также:
В видео будет продемонстрировано, как в бытовых условиях можно проверить УЗО на срабатывание:
TweetСовременные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.
Как устроен аппарат защиты
Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.
Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.
Основные проблемы у автоматов
У автомата всего лишь три основных неисправности:
- Выбивает.
- Не выключается.
- Не взводится.
Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:
- При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
- Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
- Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.
Автомат выбивает без видимых причин
Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.
Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.
Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.
Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.
Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.
Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.
Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.
Срабатывание при включении нагрузки
Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.
Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.
Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.
Автоматический выключатель не включается
Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.
Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.
Рычаг заклинил
Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.
Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.
Автомат не отключается при КЗ
Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.
Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.
Как продлить жизнь автоматическому выключателю
Запомните два совета:
- Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
- Не выключайте автомат под нагрузкой.
Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.
Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.
Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.
Источник
- Технология
- Решения
- Управление Kubernetes Затраты
- Управление Kubernetes окружающей среды
- Восстановить контроль над финансами
- Блог
- Ресурсы
- Компания
- Карьера
- Технология
- Решения
- Управление Kubernetes Затраты
- Управление Kubernetes окружающей среды
- Восстановить контроль над финансами
- Блог
- Ресурсы
- Компания
- Карьера
- Технология
- Решения
- Управление Kubernetes Затраты
- Управление Kubernetes окружающей среды
- Восстановить контроль над финансами
- Блог
- Ресурсы
- Компания
- Карьера
Шабаз 27 марта 2014 г.
Если вы подключаетесь к удаленному компьютеру по протоколу удаленного рабочего стола, вы не всегда знаете, является ли этот компьютер виртуальным или физическим. Если вы хотите узнать, является ли машина, к которой вы подключены, виртуальной или физической, есть несколько способов сделать это.
1. Проверьте лоток системы
Самый быстрый способ — это проверить в системном трее, как правило, вы найдете значок для утилит, предоставляемых производителем продукта виртуализации, для повышения производительности гостевой операционной системы виртуальной машины.Такие как VMware Tools.
Значок для VMware Tools в системном трее.
2. Проверьте программы и компоненты панели управления
Другой способ — проверить программы и компоненты на панели управления. Вы узнаете, установлены ли VMware Tools или нет.
3. Проверьте информацию о системе
Нажмите Пуск → Написать msinfo32 → нажмите Ввод
Пункты «Производитель системы» и «Модель системы» сообщат вам, является ли машина физической или виртуальной.
4. Используйте Powershell или командную строку
В Powershell вы можете использовать следующий командлет get-wmiobject win32_computersystem | эт модель
И в командной строке используйте эту команду systeminfo / s% computername% | findstr / c: «Модель:» / c: «Имя хоста» / c: «Имя ОС»
5. Проверьте все серверы в домене
Иногда вы можете захотеть узнать эту информацию обо всех серверах в домене, так как вы поступите с этим? Просто используйте следующий скрипт Powershell
import-module activedirectory
get-adcomputer -filter {по типу операционной системы "сервер Windows *"} | имя объекта select | экспорт-CSV.\ computers.txt -notypeinformation -encoding UTF8
(Get-Content. \ computers.txt) | % {$ _ -replace '"'," "} | out-file -FilePath. \ computers.txt -force -encoding ascii
$ computers = get-content. \ computers.txt | select -Skip 1
Foreach ($ компьютер в $ computers) {systeminfo / s $ computer | findstr / c: "Модель:" / c: "Имя хоста" / c: "Имя ОС" | out-file -FilePath. \ VirPhys.txt -append}
Вы получите такой вывод в файле с именем VirPhys.txt (находится в том же месте, где вы запускали скрипт)
Как видите, Server01, Server03 и Server05 являются виртуальными машинами, а Server02 и Server04 — физическими.
, Добро пожаловать во вторую часть серии руководств по Spring Boot Actuator. В первой части вы узнали, что делает модуль с пружинным приводом , как настроить его в приложении с пружинным замком и как взаимодействовать с различными конечными точками привода.
В этой статье вы узнаете, как интегрировать привод с пружинной загрузкой в систему мониторинга Prometheus и графическое решение Grafana.
В конце этой статьи у вас на локальном компьютере будет настроен Prometheus, а также панель мониторинга Grafana, где вы сможете визуализировать и отслеживать все показатели, сгенерированные из приложения Spring Boot.
Прометей
Prometheus - это система мониторинга с открытым исходным кодом, изначально созданная SoundCloud. Он состоит из следующих основных компонентов -
Скребок для данных, который периодически извлекает данные метрики через HTTP с заданным интервалом.
База данных временных рядов для хранения всех данных метрик.
Простой пользовательский интерфейс, где вы можете визуализировать, запрашивать и отслеживать все показатели.
Графана
Grafana позволяет вам получать данные из различных источников, таких как Elasticsearch, Prometheus, Graphite, InfluxDB и т. Д., И визуализировать их с помощью красивых графиков.
Это также позволяет вам устанавливать правила оповещения на основе ваших данных метрик. Когда оповещение меняет состояние, оно может уведомлять вас по электронной почте, через слабые каналы или по другим различным каналам.
Обратите внимание, что панель инструментов Prometheus также имеет простые графики. Но графики Графаны намного лучше. Вот почему в этом посте мы интегрируем Grafana с Prometheus для импорта и визуализации наших данных метрик.
Добавление реестра Prometheus для микрометров в приложение Spring Boot
Spring Boot использует Micrometer, фасад метрик приложения, для интеграции метрик привода с внешними системами мониторинга.
Он поддерживает несколько систем мониторинга, таких как Netflix Atlas, AWS Cloudwatch, Datadog, InfluxData, SignalFx, Graphite, Wavefront, Prometheus и т. Д.
Чтобы интегрировать привод с Prometheus, необходимо добавить зависимость микрометр-реестр-прометей
-
<Зависимость>
<Идентификатор_группы> io.micrometer идентификатор_группы>
<Артефакт> микрометр-реестр Прометей артефакт>
Зависимость>
После добавления вышеуказанной зависимости Spring Boot автоматически настроит PrometheusMeterRegistry
и CollectorRegistry
для сбора и экспорта данных метрик в формате, который может быть обработан сервером Prometheus.
Все данные метрик приложения доступны в конечной точке привода, называемой / prometheus
. Сервер Prometheus может очищать эту конечную точку, чтобы периодически получать данные метрик.
Исследование привода пружинного кожуха / прометей Endpoint
Давайте рассмотрим конечную точку prometheus
, которая открывается Spring Boot, когда на пути к классам доступна зависимость micrometer-registry-prometheus
.
Прежде всего, вы начнете видеть конечную точку Prometheus
на странице обнаружения конечной точки привода ( http: // localhost: 8080 / activator
) -
Конечная точка prometheus
предоставляет данные метрик в формате, который может быть скопирован сервером Prometheus.Вы можете просмотреть выставленные данные метрик, перейдя к конечной точке prometheus
( http: // localhost: 8080 / привод / prometheus
) -
# HELP jvm_buffer_memory_used_bytes Оценка памяти, которую виртуальная машина Java использует для этого пула буферов
# TYPE jvm_buffer_memory_used_bytes gauge
jvm_buffer_memory_used_bytes {id = "direct",} 81920.0
jvm_buffer_memory_used_bytes {id = "mapped",} 0.0
# HELP jvm_threads_live Текущее количество активных потоков, включая потоки как демона, так и не демона
# TYPE jvm_threads_live gauge
jvm_threads_live 23.0
# HELP tomcat_global_received_bytes_total
# TYPE tomcat_global_received_bytes_total counter
tomcat_global_received_bytes_total {name = "http-nio-8080",} 0.0
# HELP jvm_gc_pause_seconds Время, проведенное в паузе GC
# TYPE jvm_gc_pause_seconds summary
jvm_gc_pause_seconds_count {action = "конец младшего GC", причина = "ошибка выделения",} 7.0
jvm_gc_pause_seconds_sum {action = "конец младшего GC", причина = "ошибка выделения",} 0,232
jvm_gc_pause_seconds_count {action = "конец младшего GC", причина = "порог GC метаданных",} 1.0
jvm_gc_pause_seconds_sum {action = "конец младшего GC", причина = "порог GC метаданных",} 0,01
jvm_gc_pause_seconds_count {action = "конец основного GC", причина = "порог GC метаданных",} 1.0
jvm_gc_pause_seconds_sum {action = "конец основного GC", причина = "порог GC метаданных",} 0.302
# HELP jvm_gc_pause_seconds_max Время, проведенное в паузе GC
# TYPE jvm_gc_pause_seconds_max gauge
jvm_gc_pause_seconds_max {action = "конец младшего GC", причина = "ошибка распределения",} 0.0
jvm_gc_pause_seconds_max {action = "конец младшего GC", причина = "порог GC метаданных",} 0.0
jvm_gc_pause_seconds_max {action = "конец основного GC", причина = "порог GC метаданных",} 0.0
# HELP jvm_gc_live_data_size_bytes Размер пула памяти старого поколения после полного GC
# TYPE jvm_gc_live_data_size_bytes gauge
jvm_gc_live_data_size_bytes 5.0657472E7
## Больше данных ...... (для краткости опущено)
Загрузка и запуск Prometheus с помощью Docker
1. Скачиваем Прометей
Вы можете загрузить образ докера Prometheus, используя команду docker pull
, например так -
$ Променад / Прометей
После загрузки изображения вы можете набрать команду docker image ls
, чтобы просмотреть список локально представленных изображений -
$ Docker image ls
РАЗМЕР ИД ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ
Пром / Прометей последние b82ef1f3aa07 5 дней назад 119MB
2.Конфигурация Прометея (prometheus.yml)
Далее нам необходимо настроить Prometheus для очистки данных метрик с конечной точки / prometheus
Spring Boot Actuator.
Создайте новый файл с именем prometheus.yml
со следующими конфигурациями -
# мой глобальный конфиг
Глобальный:
scrape_interval: 15s # Установите интервал очистки каждые 15 секунд. По умолчанию каждая 1 минута.
valuation_interval: 15s # Оценивать правила каждые 15 секунд. Значение по умолчанию - каждая 1 минута.# scrape_timeout имеет значение по умолчанию (10 с).
# Загружать правила один раз и периодически оценивать их в соответствии с глобальным'valuation_interval '.
rule_files:
# - "first_rules.yml"
# - "second_rules.yml"
# Конфигурация очистки, содержащая ровно одну конечную точку для очистки:
# Здесь это сам Прометей.
scrape_configs:
# Имя задания добавляется как метка `job = <имя-задания>" во все временные ряды, извлеченные из этой конфигурации.
- job_name: 'Прометей'
# metrics_path по умолчанию '/ metrics'
# схема по умолчанию 'http'.static_configs:
- цели: ['127.0.0.1:9090']
- job_name: 'пружинный привод'
metrics_path: '/ привод / прометей'
scrape_interval: 5 с
static_configs:
- цели: ['HOST_IP: 8080']
Приведенный выше файл конфигурации является расширением базового файла конфигурации, доступного в документации Prometheus.
Самое важное, что нужно отметить в приведенном выше файле конфигурации, - это задание с пружинным приводом
внутри раздела scrape_configs
.
metrics_path
является путем к конечной точке Прометей
Привода. Раздел target
содержит HOST и PORT вашего приложения Spring Boot.
Обязательно замените HOST_IP
на IP-адрес компьютера, на котором запущено приложение Spring Boot. Обратите внимание, что localhost
не будет работать здесь, потому что мы будем подключаться к машине HOST из док-контейнера. Вы должны указать сетевой IP-адрес.
3. Запуск Прометея с помощью Docker
Наконец, давайте запустим Прометей с помощью Docker. Введите следующую команду, чтобы запустить сервер Prometheus в фоновом режиме -
$ docker run -d --name = prometheus -p 9090: 9090 -v : / etc / prometheus / prometheus.yml выпускной / prometheus --config.file = / etc / prometheus / prometheus.yml
Обязательно замените
на PATH, где вы сохранили файл конфигурации Prometheus.
После выполнения вышеуказанной команды docker запустит сервер Prometheus внутри контейнера. Вы можете увидеть список всех контейнеров с помощью следующей команды -
$ докер контейнер ls
КОНТЕЙНЕР ID ИМИДЖ КОМАНДА СОЗДАННЫЕ СТАТУС ИМЕНА ПОРТОВ
e036eb20b8ad выпускной / прометей "/ bin / prometheus --c…" 4 минуты назад Up 4 минуты 0.0.0.0:9090->9090/tcp прометей
4.Визуализация показателей весенней загрузки с панели Prometheus
Вот и все! Теперь вы можете перейти к http: // localhost: 9090
, чтобы изучить панель инструментов Прометея.
Вы можете ввести выражение запроса Prometheus в текстовое поле Expression
и визуализировать все метрики для этого запроса.
Ниже приведены некоторые графики Prometheus для показателей нашего приложения Spring Boot -
- Задержка ответа медленного API -
Вы можете ознакомиться с официальной документацией Prometheus, чтобы узнать больше о Prometheus Query Expressions
.
Загрузка и запуск Grafana с помощью Docker
Введите следующую команду, чтобы загрузить и запустить Grafana с помощью Docker -
$ запуск докера -d --name = grafana -p 3000: 3000 графана / графана
Приведенная выше команда запустит Grafana внутри контейнера Docker и сделает его доступным через порт 3000
на хост-компьютере.
Вы можете набрать Docker-контейнер ls
, чтобы увидеть список Docker-контейнеров -
$ докер контейнер ls
КОНТЕЙНЕР ID ИМИДЖ КОМАНДА СОЗДАННЫЕ СТАТУС ИМЕНА ПОРТОВ
cf9196b30d0d "Графана / Графана" / Run.sh "Менее секунды назад До 5 секунд 0.0.0.0:3000->3000/tcp grafana
e036eb20b8ad выпускной / прометей "/ bin / prometheus --c ..." 16 минут назад Up 16 минут 0.0.0.0:9090->9090/tcp прометей
Вот и все! Теперь вы можете перейти к http: // localhost: 3000
и войти в Grafana с именем пользователя по умолчанию admin
и паролем admin
.
Настройка Grafana для импорта данных метрик из Prometheus
Выполните следующие шаги, чтобы импортировать метрики из Prometheus и визуализировать их в Grafana:
1.Добавьте источник данных Prometheus в Grafana
2. Создайте новую панель инструментов с графиком
3. Добавьте выражение запроса Prometheus в редактор запросов Grafana
4. Визуализация метрик с приборной панели Графана
Вы можете найти полный исходный код демонстрационного приложения Actuator на Github.
Прочтите первую часть: Spring Boot Actuator: проверка работоспособности, аудит, сбор метрик и мониторинг
Дополнительные учебные ресурсы
,С запуском Streamlit разработка панели управления для вашего решения по машинному обучению стала невероятно простой.
Streamlit - платформа приложений с открытым исходным кодом, специально разработанная для инженеров ML, работающих с Python. Это позволяет создавать потрясающе выглядящее приложение с помощью всего лишь нескольких строк кода.
Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать приложения, которые вы можете создавать с помощью Streamlit.Но в основном, чтобы показать вам шаги, необходимые для приведения вашего приложения в производства с использованием Heroku .
Несколько преимуществ использования инструментов Streamlit, таких как Dash и Flask:
- Охватывает сценарии Python; Знание HTML не требуется!
- Для создания красивого приложения требуется меньше кода
- Обратных вызовов не требуется, поскольку виджеты обрабатываются как переменные
- Кэширование данных упрощает и ускоряет конвейеры вычислений.
Посмотрите на этот пост, который может помочь вам понять архитектуру Streamlit. Более того, этот пост
Установка
Streamlit может быть легко установлена с помощью следующей команды:
pip install streamlit
Используйте следующую команду, чтобы увидеть демонстрацию приложения с примером кода:
streamlit hello
Это приведет к открытию следующей страницы:
Выше демо-версии hello
, приведенной выше, есть несколько более сложных демонстраций, доступных для онлайн-тестирования.Ниже я приведу несколько (включая мою), чтобы у вас было представление о возможностях:
Обозреватель автомобилей с самоуправлением Udacity
В этой демонстрации показано, как автомобильный набор данных Udacity можно объединить с обнаружением объектов менее чем за 300 строк кода для создания полноценного приложения Streamlit Demo.
Сначала установите OpenCV, чтобы можно было проанализировать изображения:
pip install --upgrade streamlit opencv-python
Затем просто запустите приложение:
streamlit run https: // raw.githubusercontent.com/streamlit/demo-self-driving/master/app.py
Uber Pickups в Нью-Йорке
Это демонстрация Streamlit, показывающая, как можно интерактивно визуализировать Uber Pickups в Нью-Йорке.
Просто запустите приведенный ниже код после установки Streamlit:
streamlit запустите https://raw.githubusercontent.com/streamlit/demo-uber-nyc-pickups/master/app.py
Исследование настольной игры
As many Board Игровые гики, как и я, отслеживают результаты матчей за настольную игру. Я решил создать приложение, позволяющее исследовать эти данные.Вы можете просмотреть это приложение здесь или запустить его локально, выполнив следующие действия.
Поскольку я использую несколько файлов .py, вам сначала нужно клонировать репозиторий:
git clone https://github.com/MaartenGr/boardgame.git BoardGame
Затем просто перейдите в папку и запустите Streamlit. :
cd BoardGame
streamlit run app.py
ПРИМЕЧАНИЕ : Вы можете использовать свои собственные данные, если хотите, просто указав URL-адрес своих данных.
В этом разделе я покажу, как создать простое приложение, поскольку главной целью этого поста является подготовка вашего проекта к развертыванию .
Если вы хотите получить более подробные примеры, проверьте API Streamlits или этот или этот пост, в котором подробно описаны многие его функции.
Но сначала позвольте мне представить некоторые основные функции, которые вы, вероятно, будете использовать в своих собственных приложениях.
Выбор виджетов
Одной из основных функций Streamlit является использование виджетов. Доступно множество виджетов, включая следующие:
age = streamlit.selectbox («Выберите свой возраст:», np.arange (18, 66, 1))
age = streamlit.слайдер («Выберите свой возраст:», min_value = 16,
max_value = 66, value = 35, step = 1)
художников = st.multiselect («Кто ваши любимые художники?»,
[«Майкл Джексон», «Элвис Пресли»,
«Эминем», «Билли Джоэл», «Мадонна»])
Кэширование
Проблема многих инструментальных панелей состоит в том, что данные загружаются каждый раз, когда вы выбираете опцию или переключаетесь между страницами. К счастью, Streamlit имеет замечательную опцию, позволяющую вам кэшировать данные и запускать их, только если они не были выполнены ранее.
Приведенный выше код показывает, что вы можете кэшировать любую функцию, которую вы создаете. Это может включать в себя загрузку данных, а также предварительную обработку данных или однократную подготовку сложной модели.
Визуализация
Streamlit поддерживает множество библиотек визуализации, включая Matplotlib, Altair, Vega-Lite, Plotly, Bokeh, Deck.GL и Graphviz. Он даже может загружать аудио и видео !
Ниже приведен быстрый пример демонстрации сюжета Altair:
Markdown
Лично я большой поклонник уценки и ее возможностей по созданию красиво выглядящих и REAMDE.К счастью, мы можем генерировать уценку только с одной функцией:
ПРИМЕЧАНИЕ : Основываясь на коммитах в ветке dev, st.latex скоро появится!
Write
Функция Write - это швейцарский армейский нож команд Streamlit. Он ведет себя по-разному в зависимости от его ввода. Например, если вы добавите фигуру Matplotlib, она автоматически покажет вам эту визуализацию.
Несколько примеров:
- write ( string ): печатает отформатированную строку Markdown.
- запись ( data_frame ): отображает DataFrame в виде таблицы.
- запись ( dict ): отображение словаря в интерактивном виджете.
- write ( keras ): отображение модели Keras.
- write ( plotly_fig ): отображает график Plotly.
Вы можете найти полный обзор его возможностей здесь.
Чтобы показать, как развернуть ваше приложение, нам сначала нужно создать базовое приложение. Примером будет простая демонстрация с двумя страницами.На домашней странице показаны выбранные нами данные, а на странице исследования можно визуализировать переменные на графике Альтаира.
Приведенный ниже код дает вам Selectbox
на боковой панели, который позволяет вам выбрать страницу. Данные кэшируются таким образом, что их не нужно постоянно перезагружать.
При выполнении кода streamlit run app.py
покажет вам следующую страницу:
Выбор страницы Исследование покажет вам следующую визуализацию:
Теперь, когда у нас есть наше приложение, было бы неплохо, если бы мы могли разместить это где-то онлайн.Таким образом, вы можете продемонстрировать приложение, которое вы сделали другим. Мы собираемся сделать это, развернув ее на Heroku, платформе как сервисе (PaaS), которую можно использовать для полноценной работы приложений в облаке.
Сначала убедитесь, что в папке приложения есть следующие файлы:
.
├── app.py
├── needs.txt
├── setup.sh
└── Procfile
Вы можете найти все эти файлы в хранилище здесь .
Создать учетную запись
Для развертывания приложения сначала необходимо создать учетную запись на Heroku здесь.Не волнуйтесь, хостинг вашего приложения полностью Бесплатно !
Основным недостатком использования бесплатной учетной записи является то, что веб-сайт будет недоступен, если он не посещался более получаса. Тем не менее, он будет перезапущен, как только вы откроете сайт.
Установка интерфейса командной строки Heroku
Далее вам необходимо установить интерфейс командной строки Heroku (CLI) здесь. Вы будете использовать это, чтобы управлять своим приложением, запускать его локально, просматривать его журналы и многое другое.
Войдите в Heroku
После этого откройте свои cmd.exe
и cd
в папке приложения. Затем войдите в Heroku с помощью heroku, войдите в систему
. Вы будете перенаправлены на экран входа в выбранном вами браузере.
Развертывание приложения
Наконец, когда ваш cmd
открыт в папке вашего приложения, сначала запустите heroku create
, чтобы создать экземпляр Heroku:
Затем вставьте весь свой код в этот экземпляр с помощью git push heroku master
:
Это создаст экземпляр Heroku и отправит весь код в папке вашего приложения в этот экземпляр.Теперь приложение должно быть развернуто.
Запустите heroku ps: scale web = 1
, чтобы убедиться, что хотя бы один экземпляр приложения запущен:
Наконец, откройте ваше приложение с heroku open
: которое будет посещать приложение с помощью предпочитаемого вами браузера по URL-адресу генерируется его именем приложения: