Схема подключения электроавтоматов: Подключение автоматов в щитке перемчками и гребенкой
Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке
Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.
Электромонтажная схема
соединения приборов в электрическом щитке
Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.
Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.
В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.
Как выбрать и подключить электрический счетчик
Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.
На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.
Как выбрать электросчетчик
При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.
При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.
Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.
Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.
Как выбрать и подключить электрический счетчик
Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…
Как выбрать и подключить автомат
защиты электропроводки
Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.
Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки
Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы.
Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…Устройство защитного отключения (УЗО)
Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.
Принцип работы УЗО
Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.
Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.
Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.
В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.
Как выбрать УЗО
Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.
УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.
Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.
Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.
Как выбрать и подключить УЗО
Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…
Необходимость установки УЗО
При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.
В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.
Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.
Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.
Дифференциальный автоматический выключатель
Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.
Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.
Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.
Как правильно подключить к электросчетчику провода
Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.
Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.
Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.
DIN-рейка для крепления
автоматических выключателей и УЗО
Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.
Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.
DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.
Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.
Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.
Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.
Как сделать и закрепить
электрический щиток своими руками
Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.
Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.
Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.
Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.
На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.
Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.
Ремонт контактов подключения проводов к счетчику
Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.
Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.
Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.
Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.
Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.
Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.
Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.
Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.
Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.
Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.
Монтаж электроприборов на самодельном щитке
Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.
Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.
Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.
На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.
Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.
Андрей 19.09.2012
Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.
АлександрЗдравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.
Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.
Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования).
Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.
Схема подключения автоматов после счетчика
Автоматические выключатели или пакетники помогают защищать электросети здания, подают и контролируют напряжение тока. Устанавливают автоматические переключатели в распределительный щиток. Они классифицируются на разные виды, для каждого вида характерны свои характеристики работы. Схема подсоединения автоматов для счетчика тоже имеет свои особенности, которые рассмотрены в данной статье.
Виды автоматических выключателей
Автоматы для электросчетчика различают по нескольким критериям:
- по виду тока в главной цепи;
- механическое или моторное управление;
- способ монтажа: автоматы могут выдвигаться, быть стационарными или втыкаться в стену;
- по виду расцепителя: они бывают магнитными, электронными, тепловыми и прочих видов;
- корпус: может состоять из отдельных частей или быть цельным, открытым или закрытым;
- величина пропускаемого тока;
- возможность расцепления цепи электричества на расстоянии;
- защита, которая срабатывает при критических показателях напряжения.
Размеры автоматов на счетчик электроэнергии могут быть разными: предназначенными для защиты электросетей в жилых помещениях или крупных промышленных зданиях. Устанавливают в квартирах переключатели, изготовленные в России и иностранного производства.
Выключатели подразделяются на:
- дифференциальные;
- автоматические;
- устройства защитного отключения. Они предохраняют от удара током и предотвращают возгорание при повреждениях электрических кабелей.
Работа защитных переключателей
Чтобы правильно подключить устройство, необходимо понять принцип его работы.
Изделие состоит из корпуса, клемм, системы управления, устройства связи, дугогасительной камеры.
Изготавливают аппараты из устойчивой к огню пластмассы. Некоторые контакты могут двигаться, часть неподвижна.
Контактная пара, расположенная на полюсе автомата, имеет дугогасительную камеру, которая контролирует напряжение. Камера состоит из пластин, охлаждающих электрическую дугу, возникающую при нарушениях.
В автоматах для счетчика может быть установлено несколько пар контактов. Двуполюсный выключатель имеет 2 пары контактов, движущуюся и неподвижную, и оснащен индикатором включения.
Важно знать! Расцепитель выключает устройство в случае аварии. В тепловом расцепителе установлена пластина, которая нагревается под воздействием электронов тока или при изменении температуры воздуха, и выгибается в сторону спускового механизма, отключая устройство.
Магнитный расцепитель состоит из катушки, которая подключена последовательно к контактам. При аварии сердечник в катушке двигается под влиянием магнита и размыкает контакты.
Вызывает перегрузку в электросети превышенная общая мощность подключенных устройств. Поэтому к цепи подключаются автоматы для электросчетчика, которые отключаются при величине тока больше расчетной. Определяют необходимую величину, складывая мощность приборов, которые будут подключены в сеть, и делят полученное число на 220. Это и есть показатель перегрузки. Именно такую величину должен выдерживать провод.
Расчет величины, при которой выключится автомат в случае короткого замыкания, производят при строительстве здания, тогда же выбирают тип защитного устройства.
Монтаж автомата к счетчику
При подключении руководствуются требованиями Правил установки электросчетчиков. В них указано, что кабель питания подходит к неподвижным контактам, расположенным сверху, при любом варианте подключения устройства.
Важно! Не рекомендуют подключать автоматы для счетчика с двумя и более фазами самостоятельно.
Счетчик устанавливают как на территории квартиры, так и в подъезде. Модель должна соответствовать принятым нормам законодательства. Паспорт прибора должен иметь отметку о внесении счетчика в единый реестр. Контролирующая компания-поставщик электроэнергии должна проверять, насколько правильно выполнен монтаж приборов учета и проводов.
Важно! Автоматические выключатели устанавливают до введения линии в счетчик.
Автомат для счетчика с одним полюсом устанавливают в сеть, где есть два кабеля – нулевой провод (обозначают аббревиатурой PEN) и фазный (маркирован буквой L). На фазу ставят только один автомат для счетчика согласно принятым нормам. При возможности советуют использовать выключатель с двумя полюсами. Обычно такую систему используют в старых зданиях. Проводник питания присоединяют к входящей клемме пакетника, затем пропускают через счетчик и разводят по защитным приборам. Нулевой кабель тоже проводят через прибор учета.
Следует обязательно изучить паспорт устройства, где указана правильная схема подключения проводов к клеммам. В паспорте прописана информация о сечении проводов, типы соединения, длина зачищаемого отрезка проводника.
Основное правило подключения – сверху нужно подсоединить кабель питания, а снизу – провод нагрузки. Если потребуется замена автомата или подключение дополнительных кабелей, то в будущем не возникнет необходимость разбираться в проводах.
Конец кабельных жил зачищают на 10 см. Так провод проще входит в щиток и сгибается, что облегчает установку нескольких автоматов. Изоляцию внутри кабеля снимают на 1 см.
Проводники маркируют разными цветами:
- белый и коричневый цвета используют для фазного провода;
- черным, синим, голубым цветом обозначают нулевой кабель;
- зеленый цвет для заземления.
После зачистки провода, его вставляют в контакт сверху и фиксируют винтом с помощью отвертки. Если провод гибкий, то лучше подсоединить специальные наконечники. Они обеспечивают надежность соединения.
Нельзя допускать при подсоединении:
- попадание изоляции под зажим;
- слишком сильного перетягивания провода, чтобы не допустить изменение в форме корпуса и нарушения в работе переключателя.
В щиток могут быть встроены несколько защитных устройств, которые соединяют перемычками, но эффективнее использовать подобранную по размеру шину.
Как подключить автоматы после счетчика
В первую очередь определяют необходимое количество автовыключателей. Оптимальным вариантом будет разделение нагрузки. Один прибор используют для розеток, а второй для питания освещения.
Дорогостоящим вариантом является установка отдельного переключателя в каждой комнате. При таком способе в каждом помещении будут располагаться ящики автоматов, что не всегда вписывается в интерьер.
Желательно осуществлять монтаж автоматов для счетчика с помощью электрика, которые разбираются в различных видах счетчиков, автоматических переключателей и в схемах электрических соединений. Используя его знания можно снизить материальные затраты за оборудование электрощита, узнать возможные способы экономии энергии, улучшить питание подключенных устройств.
youtube.com/embed/kN2QcRAaX2Q» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Как подключить автомат в щитке
В электротехнике много задач, которые на первый взгляд могут показаться плевыми. Однако небрежное или сделанное без внимания к кажущимся мелочам их выполнение может привести к нехорошим последствиям.
Вообще все работы, которые проводятся в электрическом щитке, следует относить к работам, требующим особого внимания и тщательности. Не зря с электрическим щитком у многих ассоциируются суровые привешенные к ним предупреждающие таблички со знаком опасности
Оборудование щитка
Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.
Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее.
Схема подключения этажного щита к квартирам лестничной площадкиВ данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1 (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз
Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.
Оборудование щитка для питания одной квартиры, схемаОбщий пакетник – на входе
После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть
из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети
Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.
Автоматические выключатели
Собственно говоря, такие отключатели были автоматическими всегда. И до сих пор используются плавкие предохранители, в них чувствительный элемент — проволочка рассчитанного сечения — просто плавится от превысившего номинал тока, и тем и обеспечивается автоматизм защиты.
Устройства автоматического выключателя ВА63В нынешних автоматах установлены два размыкателя: медленный, который срабатывает от теплового действия тока, превысившего номинал (на 40–50%), на биметаллическую пластинку и быстрый, работающий как электромагнитное реле размыкания (превышение на 100–200% или больше, в зависимости от класса). Если первый не позволит включить в сеть чрезмерную нагрузку, то второй быстро среагирует на короткое замыкание.
После срабатывания автомата необходимо найти причину и устранить ее: выключить лишние электроприборы, найти КЗ и починить проводку. После чего автомат можно включить снова, так как он многоразовый, в отличие от плавких предохранителей.
На щитках электропитания предохранители устанавливаются обычно в ряд, так удобнее их подключать к сети и работать с ними: выключать обслуживаемые ими подсети по мере необходимости или включать. Автомат, таким образом, вполне может использоваться еще и как обыкновенный выключатель. И по этой причине их часто устанавливают и отдельно, непосредственно около каких-то мощных потребляющих устройств.
В щитке сегодня используется монтаж автоматов и другого оборудования на DIN-рейки. Это удобно, своими руками даже без инструментов — простое защелкивание установочной пластинки. Ориентированы автоматы в ряду одинаково, иначе и не поставишь, сверху клемма входная, снизу — выходная. Они так и называются верхняя и нижняя, еще входную называют контактом неподвижным, выходную — подвижным, то есть размыкаемым.
Как правильно подключить автоматы
Этот момент нельзя обойти вниманием, так как о нем специально сказано в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок — «Библии» электромонтажника.
Как подключить автоматический выключательПункт 3.1.6 ПУЭ, касающийся правильного подключения автоматов в щитке
О плавких предохранителях, пробках в ПУЭ беспокойство такое же, как в случае с патроном для лампочки, например. Подводить напряжение нужно так, чтобы фазный провод был спрятан подальше от пальцев человека — к центральному контакту патрона, а не к резьбе цоколя. У плавкой пробки патрон точно такой же, как у лампочки.
А вот для автоматов одностороннее питание, вероятно, означает расположение фазных приходящих проводов с одной стороны при подключении автоматов в ряд. У автоматов это верхние клеммы. Таким образом, все подходящие фазы должны быть сверху, а отходящие в квартиру — снизу. Что и обеспечивает нам установка автомата на DIN-рейку в щитке.
Установка автоматов на DIN-рейкеНаправление подключения автомата на щитке в соответствии с ПУЭ и схемой автомата
Все оборудование, если его не так много, можно собрать в щитке на одной DIN-рейке, и это удобно, а значит понятно и наиболее безопасно.
Монтаж автоматических выключателей
Все входные провода, идущие от фазных проводов подъезда, подключаются с одной стороны — сверху, а снизу потом очень удобно делать разводку по квартирным подсетям всем по очереди. При однофазном подключении схема наиболее проста.
Щиток со счетчиком и предохранителямиПри трехфазном напряжении, проводимом в квартиру, лучше разбить автоматы по группам, относящимся к разным фазам, и обязательно промаркировать фазы. Лучше всего это делать, используя всем понятную стандартную маркировку фаз цветом изоляции проводов:
- нулевая фаза — синий провод;
- заземление — желто-зеленый полосатый;
- фазы 1, 2, 3: красный, белый, черный и т. д.
Однако, если электропроводка идет от одних устройств щитка к другим, например, от пакетника или двухполюсного автомата к счетчику, после счетчика на УЗО, потом на три автомата разводки на подсети, то можно поместить в щиток несколько DIN-реек и расположить автоматы после счетчика уровнем ниже. Главное, чтобы было просто и наглядно.
Подключение автоматического выключателя
Автоматы различаются количеством размыкаемых линий. Самый простой — однополюсный автомат, его ставят для размыкания подключаемых в квартире подсетей: освещения, розеточную и так далее. Двухполюсный автомат разъединяет фазу и ноль, это делается при подсоединении всего однофазного электропитания вместе со счетчиком, чтобы была возможность полностью электрически разорвать связь с внешней сетью.
Четырехполюсный автомат обычно нужен при установке в квартире или доме мощного трехфазного оборудования или когда делается подводка трехфазной сети.
Подключение автоматовЕсли в схеме в распределительном щите присутствует УЗО, то его следует установить так же, как двухполюсный автомат или как автомат с большим числом полюсов — 3, 4.
Правильное подключение проводов к автоматам
Провод в клеммах зажимается винтом, конец его необходимо обработать.
Изоляция отрезается на глубину гнезда клеммы. Это примерно 10 мм. Изоляцию можно снять, предварительно надрезав ножом, лучше специальным для снятия изоляции.
Разделка конца кабеля ножом для снятия изоляцииЗаправленный в клемму провод должно быть видно, потому что изоляцию заправлять в клемму совсем ни к чему, а снаружи, если осталось 1-2 мм голого провода, то это не страшно.
Провод засунули в клеммуПровод можно согнуть подковкой для лучшего сцепления с прижимной пластинкой в клемме. Медь металл достаточно мягкий и вязкий, он хорошо зажимается в клемме. Однако не нужно переусердствовать, если жилу слишком расплющить, она может при легкой деформации отломиться. Но и недожимать нельзя, контакт должен быть хороший и надежный. После окончания затягивания винта клеммы необходимо убедиться в надежности соединения — слегка подергать.
Многожильный провод: как поставить автомат своими руками
Если провод многожильный, то конец лучше заделать основательно.
Потому что скручивание и лужение делать нельзя.
Если скрученную многожилку зажимать в клемме, то зажатыми окажутся только часть жилок, причем сжатие будет их деформировать так, что они легко будут перекусаны: тонкие жилочки провода каждая по отдельности очень непрочны. В итоге все соединение станет «надорванным». Контакт в результате разрыва некоторых жил станет заметно хуже, оборванные жилки будут неизбежно порождать искрение, может быть даже и незаметное сначала. Чисто физически такое соединение будет плохим. А со временем будет ухудшаться, подгорать, гореть и …
Пропайка конца или лужение тоже плохо. Во-первых, припой, металл для зажатия еще хуже, чем многожильная медь. Он сразу же от деформации будет крошиться на куски. Контакт станет плохим, будет нагреваться, искрить на трещинах, а припою не много надо, чтобы расплавиться. И он постепенно станет «плыть», стекать вниз под провод, все более ухудшая контакт, и …
Многожильный провод нужно качественно подготовить к контакту. Самый лучший способ при этом — надевание обжимного наконечника НШВИ с изолирующим колпачком и обжим щипцами. Равномерная опрессовка дает хороший, профессиональный, прочный конец провода, который можно будет зажать в любую клемму.
Различные наконечники проводов Наконечник штыревой втулочный изолированный (НШВИ) выпускается в большом ассортиментеНаконечники подбираются по параметрам проводов, которые рассчитаны от токовых нагрузок.
Использование НШВИ для установки автоматических выключателей: конструкция, типоразмеры, инструментПриобретать лучше всего одновременно провод и подходящие наконечники к нему вместе со всем закупаемым оборудованием. Тогда это и будет культура электромонтажных работ своими руками.
Действительно, для этого нужны только хорошие руки и хорошие опрессовочные клещи — кримперы (их типы указаны к наконечникам в правой части таблицы).
Специальный инструмент для опрессовкиПодготовка провода к опрессовке
Подготовка провода для автоматов в распределительном щитке к опрессовке состоит в зачистке конца провода от изоляции на длину, равную длине металлической втулки наконечника. После этого провод аккуратно распрямляют, можно чуть-чуть скрутить жилки, чтобы кончик был аккуратным плотным жгутиком, но несильно. Теперь нужно заправить провод в наконечник. Размеренным спокойным движением, можно чуть ввинчивая, вталкиваем провод во втулку — коническая расширяющаяся часть выхода из отверстия втулки спокойно сожмет жгут провода, и он окажется плотно заправлен в отверстие. При этом не допускаем загибов жил обратно — все жилки должны оказаться внутри колпачка. Важно, чтобы он достиг конца втулки.
Теперь заправляем провод с надетым наконечником в отверстие щипцов — кримперов, соответствующее размерам НШВИ. Опрессовка делается одним движением на сжатие клещей. Они работают на дозированное сжатие — создается усилие необходимое, но и достаточное. Сжимая рукоятки клещей, добиваемся щелчка. Это значит, пружинно-рычажный механизм достиг определенной степени компрессии и зафиксировал наконечник. Теперь можно его спокойно вынимать из гнезда, наконечник абсолютно надежно сидит на проводе. Он одноразовый, не снимается.
Если снять его можно, приложив усилие, значит что-то неправильно: скорее всего, наконечник подобран не по сечению провода. Или конец провода был уже испорчен — неаккуратно снята изоляция, погнуты или запутаны проводнички, конец был взят старый, с которого сняли наконечник. Ведь провод зашел же практически свободно, сознайтесь, вспомните, как Вы его заталкивали своими руками! Такой наконечник жалеть не надо, контакт от него все равно был бы ненадежным, выгорающим, постепенно ухудшающимся и…
Чтобы поменять наконечник на другой — если взяли и обжали, а надо было не такой! — лучше всего срезать конец провода и повторить все заново. Нужно от такого конца провода избавиться и взять в работу свежий.
Подключение нескольких проводов к одной клемме
Схема подключения автоматического выключателя в верхней части содержит интересную деталь. Ряд верхних автоматов в распределительном ящике должен быть подключен к одному и тому же проводу. Один и тот же фазный провод идет сразу на три автомата (или больше). И тут же напрашивается мысль: а как бы подключить автоматический выключатель одним проводом!
Схема подключения автоматаИли на схеме подключения автомата при их включении пользоваться какими-то еще дополнительными клеммниками или переключателями?
Есть простой и внятный способ.
Выпускается шина для подключения сразу нескольких устройств к одному проводу — гребенка в просторечии. Основное ее «тело» изолировано, контакты, которые нужно подключать к автоматам, бывают подвижны и выполнены в виде пластин из хорошей латуни, обеспечивающей идеальный контакт.
Шина-перемычка, для подключения одного провода к группе контактов Шина-перемычка: схемаБывают шины с монолитной гребенкой, где контакты располагаются на определенном расстоянии, а бывают со скользящими контактами
Выпускаются шины и для нескольких фаз. Нужно разобраться и правильно подключитьА можно сделать такую гребенку своими руками.
Многоконтактная шина-гребенка своими руками Многоконтактная шина-гребенка своими рукамиГребенка из длинного неразрывного провода лучше тем, что не придется в каждый контакт автоматов вталкивать два конца от разных проводов. Правда, на первом или на последнем автомате второй провод воткнуть в клемму все-таки придется. Или нужно будет на конце самого провода, который идет от другого автомата, счетчика или какого-то клеммника, сделать вот такую гребенку. Что, согласитесь, как-то нелепо и не очень красиво.
При подключении двух проводников в одну клемму следует помнить, что В ОДНУ КЛЕММУ ПРОВОДА ВТЫКАТЬ можно только ОДИНАКОВЫЕ по толщине и типу. Ни в коем случае:
- не разного сечения,
- не разного металла,
- не разные по «жильности» — не одножилку с многожилкой.
При неверном выборе двух проводников возможен перекос контактной пластины при затягивании клеммы.
Отсюда плохой контакт одного или обоих проводников, местный перегрев при работе, искрение, обгорание, и…
Сгорело всеНу и теперь — как подключить однополюсный автомат? Любой скажет: фи, так это чуть попроще, чем подключить розетку.
Похожие статьи:обзор вариантов установки и подключения автоматов (фото-инструкция)
Выключатели автоматического типа или автоматы считаются коммутационными приборами, основное назначение которых заключается в автоматической подаче тока на объект при появлении неполадок в электросети. Продукция выполняет защитные функции электрической цепи от чрезмерных перегрузок, замыкания, максимального снижения напряжения.
Данные устройства отличаются по определённым признакам, отличаются сложной защитной системой электроцепей, а также оснащаются дополнительными различными функциями.
Чтобы понять, как подключить в работу автомат, важно разобраться в его конструкционных особенностях и методу действии. К основным элементам автомата относится:
- корпус;
- кнопка;
- коммутирующий элемент;
- винтового типа клеммы;
- дугогасительного типа камера.
Современные автоматы обустраивают и объединяют в специальном щитке. Поговорим, как именно произвести объединение автоматов собственноручно при наличии минимальных знаний.
Краткое содержимое статьи:
Что необходимо знать
Различают несколько разновидностей сетей, а именно:
- однофазную;
- трёхфазную.
По способу монтажных работ:
- используя гребёнку, то есть шину;
- через перемычки из электропровода одножильного типа;
- через перемычку из электропровода многожильного.
Ориентируясь на первоначальные данные, важно купить техническую арматуру для осуществления установки выключателей, выбрав требуемый вариант соединения непосредственно под собственную электросеть.
Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа. Так, в первом случае к выключателям подают на выход лишь одну фазу, при этом применяют одинарной разновидности выключатели.
Что же касается схемы трёхфазной, то здесь применяются тройного действия выключатели при подсоединении трёхфазного напряжения, либо можно обустроить одинарные на все фазы индивидуально, при однофазном напряжении.
Методы совмещения
Гребенка
Чтобы правильно соединить автоматы, хорошо применить шину или гребёнку, которая подбирается в зависимости от числа фаз:
- для цепи однофазной подходит двухполюсная, а также однополюсная модель;
- трёхфазной – четырёх и трёхполюсная.
Установка отличается несложностью. Под необходимое количество автоматов подбирают определённую модель гребёнки с требуемым числом полюсов.
При выборе гребёнки с максимальным числом контактов, следует устранить излишки, используя ножовку. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты. Установка выходов осуществляется соответственно схем.
Перемычки
Соединение автоматов посредством перемычек используется, когда выключателей небольшое количество и при этом хватает в щитке пространства для беспрепятственного доступа ко всем контактам. Данный метод можно эксплуатировать не только для однофазного типа цепи, но и для трёхфазного варианта.
Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения. Для применяемых проводников, так называемых, одножильных выбирается сечение для совмещения проводов автоматов с предварительно рассчитанной мощностью. К одному из подходящих способов создания перемычек относится безотрывный метод.
Из определённой длины проводника, который изогнут плоскогубцами, создаётся перемычка, посредством которой будет произведено совмещение схемы современных выключателей. Следует изогнуть провод, придерживаясь определённого расстояния.
По окончанию подобной подготовки предпочтительно устранить с концов имеющуюся изоляцию приблизительно на сантиметр, затем оголить провод, убрав плёнку посредством ножа.
Потом следует установить концы в отверстия входа, зажав при этом винты. Затем осуществляется подключение нагрузочных источников к выходу, как на фото, где показано соединение выключателей автоматических наглядно.
Не стоит забывать, что нулевые, а также фазные провода важно прижимать не плотно из-за их возможности нагревания при работе электрической сети, а также вероятности возникновения нежелательного совмещения нуля с фазой по причине размягчения изоляции под влиянием нагревания.
Для совмещения выключателей шлейфом можно воспользоваться проводом многожильного вида с требуемым сечением. Однако в данном случае его важно зачистить на несколько сантиметров.
На конец следует надеть специальный наконечник, соответствующий по размеру сечению применяемого провода, обжав при этом посредством клещей. Можно совместить выключатели в последовательном порядке.
Придерживаясь инструкции совмещения выключателей, обустроенных в щитке, но при отсутствии требуемого инструмента, а также наконечников, можно пролудить не изолированный провод посредством паяльника.
Попадая сквозь жил проводника, олово образует надежное соединение. И, невзирая на то, что данный способ не такой практичный в сравнении с предыдущим, он нередко используется из-за простоты применения.
При отсутствии специального паяльника, можно осуществить установку посредством проводников без изоляции. Подобная установка не практичная и при чрезмерных нагрузках может стать причиной перегрева проводников в зоне совмещения и, естественно, высокой степенью опасности нежелательного возгорания. Данный тип объединения не обладает привлекательным внешним видом.
Помните, что правильное объединение между собой автоматов с применением проводника многожильного следует осуществлять, придерживаясь предварительно разработанную схему. В данном случае можно применять автоматы разных изготовителей. Их диаметры могут полностью отличаться, так как установка проводом гибкого типа даёт возможность сделать это.
Определяясь, каким проводом предпочтительно объединить автоматы, проверьте правильность этого соединения. Как правило, распространено это для трёхфазной схемы. Даже мизерная ошибка может стать причиной замыкания и соответственно ущерба применяемому вами электрическому устройству.
Фото инструкция как соединить автоматы
Схема электрощита
Схема электрощита с применением УЗО (Устройство защитного отключения) и несколькими группами потребителей.
Сборка электрощита самая ответственная часть электромонтажных работ. От того насколько качествен собран электрощит будет, зависит работа всей электроустановки. При сборке однофазного электрощита в нем устанавливаются:
- Вводной, автоматический выключатель (двухполюсной).
- Электросчетчик электронного или индукционного типа.
- Устройство защитного отключения (УЗО).
- Автоматические выключатели для каждой линии потребителей.
- Шина нулевая.
- Заземляющая шина (РЕ).
- Фаза и ноль подключаются к вводному автомату.
- Счетчик подключается по прилагающейся к нему схеме.
- Подключение УЗО происходит по схеме (обычно нанесено на корпусе изделия).
- Провод, идущий от контура заземления подключается на шину РЕ.
- Фазные провода потребителей подключаются к автоматам защиты.
- Нулевые провода потребителей подключаются к нулевой шине.
- Заземляющие провода потребителей подключают к шине РЕ.
Данную схему можно использавать для квартиры, небольшого дома или дачи. Из особенностей приведенной ниже схемы электроснабжения квартиры, дома или дачи служит присутствие защитного провода РЕ, а также выделение УЗО в отдельную группу (стиральная машина и розетки кухни).
Схема электрощита для квартиры, дома или дачи.
Приведенная ниже схема электроустановки содержит в себе вводной двухполюсной автомат, УЗО и три автомата защиты отдельных групп потребителей. Особенности приведенной схемы заключается в УЗО защищающее все группы потребителей.
Сборку электрощита в Подольске, Климовске, Щербинке, Бутово, Домодедово, Троицке, Чехове, Серпухове можно заказать здесь.
Материалы, близкие по теме:
Как гребёнкой соединить автоматы | Советы электрика
28 Ноя 2014 Советы специалиста
Приветствую вас читатель сайта www.ceshka.ru.
Сегодня представляю вашему вниманию очередную статью от опытного электрика- практика Сергея Панагушина из г.Ижевска. Кстати у Сергея недавно родился сын- можете его поздравить)))
Сергей уже делился своим практическим опытом по электромонтажу на моем сайте, недавно я опубликовал его статьи “Инструмент для зачистки проводов и кабелей. Часть 1.“ и “Инструмент для зачистки проводов и кабелей. Часть 2.”
На этот раз Сергей расскажет как подключать в распределительных щитках коммутационные аппараты- с помощью специальной гребёнки или самодельных перемычек из монтажного провода, а так же расскажет как подключить нулевую шину. Итак, предоставляю слово Сергею Панагушину.
Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня хотел бы с вами поделится опытом по подключению в щитках различных коммутационных аппаратов ( в дальнейшем КА)(на примере модульных автоматов ВА 47-63 от EKF и нулевой шинки на изоляторе под дин-рейку от компании IEK).
И так самый простой и массово применяемый способ подключения КА это соединительная шина в простанародии «гребенка». Выглядит она вот так :
Состоит она из латунной пластинки и изолятора из пластика:
Хотя на сколько этот пластик в действительности изолятор я честно говоря не знаю. Но всегда обматываю дополнительно эту гребенку изолентой.
В обмотке изолентой я преследую сразу две цели:
- Это гребенка не вываливается из пластикового изолятора.
- С торцов наверняка не будут торчать оголенные участки гребенки находящейся под напряжением.
И такой вариант меня в щитке устраивает больше, да и думаю тех кто в этот щиток полезет после меня будет устраивать тоже. Да действительно есть торцевые заглушки для таких гребенок. Но в магазинах я что то их не встречал в свободной продаже. Подключать КА такой гребенкой в щитке очень легко и просто. Но и тут есть небольшие тонкости. Устанавливать гребенку нужно вот таким образом как на фото:
Провод находится между гребенкой и нижней прижимной пластиной КА, по этой причине выступ с изолированным пластиком необходимо напрявлять к винтам автомата. Так как на фото выше.
Если сделать на оборот то получается не очень красивое соединение и если автоматы зафиксированы на дин-рейке то выгнет провод. На фото ниже автоматы не зафиксированы дин-рейкой по этой причине подняло автомат. Да и внешний вид такого подключения выглядит не очень симпатично:
К сожалению такие гребенки продаются кусками по метру длинной и если вам необходимо установить 2-3 автомата то покупать такую гребенку особого смысла нет.
Но есть другой вариант изготовит такую гребенку самостоятельно из провода. Как изготовить гребенку из многопроволочного провода марки ПВ3 я расскажу вам позднее, в статье про обжим проводов наконечниками различных типов НШВИ, НКИ и.т.д. А вот из моножильного провода изготовить гребенку в полне реально и не так уж и сложно.
Достаточно взять моножильный провод я для примера взял АПВ1*4 да да алюминиевый провод, это не очепятка, у себя на работе в сфере ЖКХ мы его еще очень много используем для ремонтных работ.
Так вернемся к нашим баранам, то есть гребенкам.
Что мы делаем. Зачишаем провод на конце, на две глубины входа в КА и складываем его попалам как бы петелькой и сжимаем пассатижами, после чего не раскусывая провод загибаем его буквой П и в другой стороне срезаем изоляцию ножем аккуратно как на фото:
После чего отводим остатки изоляции от провода и срезаем ее тем же ножом:
Ну вот по сути у нас готова гребенка на два КА тем же «макарам» делаем и на три КА и на большее число тоже можно.
И еще не вздумайте делать перемычки между автоматами вот таким образом как на фото ниже:
Как показала практика через некоторое время такие перемычки начинают греется и портить клеммы КА.
Ну что ж как можно подключить КА я вам рассказал теперь расскажу как более надежно подключить провода к нулевой шинке. Самый надежный контакт должен быть в месте подключения основного или питающего (кому как нравится) нулевого провода к шинке.
И так нам потребуется не одна шинка, а две и один изолятор (в моем случае он на дин-рейку).
Мы просто берем и зачищаем провод побольше так чтоб у нас он обогнул эти две шинки дважды. Отвинчиваем прижимные винты и заводим прямой провод через два отверстия на шинке как на фото:
Загибаем зачищенный участок крючком так чтоб мы смогли завести зачищенные участки под все 4 винта обеих шинок.
Вот так чтоб он зашел:
Контакт при таком подключении увеличивается в 4 раза в месте подключения основного нулевого провода. Теперь в каждом отверстии на отходящих проводах у вас провод будет прижат не одним, а двумя винтами и площадь контакта у вас будет в два раза больше. Что несравненно очень большой плюс.
Очень надеюсь что статья будет вам полезна и самое главное надеюсь что она будет вам понятно.
С уважением Сергей Панагушин.
Ну и в заключении- немного видео от Сергея Панагушина:
Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.
Подписывайтесь на мой канал на Ютубе!
Свежее видео с канала “Советы электрика”:
Смотрите еще много видео по электрике для дома!
Узнайте первыми о новостях сайта!
Просто заполни форму:
Теги: гребёнка для автоматов, подключение нулевой шины, Сергей Панагушин, соединение клемм автомата
Схема Подключения Автоматов — tokzamer.ru
Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.
Белая — фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части.
Оголенный конец должен немного выступать за пределы автомата, а защищать их должен диэлектрический корпус, надеваемый поверх выключателя.
установка и подключение автоматов
Как правило, все производители придерживаются одного механизма, который позволяет унифицировать изделия под многие отрасли и регионы.
Четырехполюсные автоматы подключаются в трехфазную сеть как вводные автоматы, где фазы используются как отдельные линии сети с индивидуальными элементами нагрузки.
Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Они бывают разных размеров, в том числе и под два автомата.
Как вариант, вместо скруток можно применить соединение жил проводов сжимами с изолированными корпусами. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая — то на второй.
Подробно о простой схеме Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. Для этого используется специальное обжимное устройство, купить которое можно в магазинах электрики.
Электропроводка как разделить на группы. Электропроводка своими руками
Основные виды автоматических выключателей
Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару. На примере АВ серии ВА, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.
Отличия типов электрических автоматов B и C не так существенны; Номинальный ток. Разберём подробнее нанесённые на автомат знаки и цифры: Бренд.
Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка.
Основной рабочей частью является биметаллическая пластина.
Если не разберетесь, пишите подскажу.
Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку.
Показывает текущее состояние контактов.
Электрическая схема подключения автоматических выключателей.
Смотрите также: Как пользоваться прибором
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой
Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т. Методики проверки УЗО Монтаж электрического щитка Электрический щиток в квартире, его важность в системе электроснабжения дома чрезвычайно велика.
Номинальное напряжение. Перед нами автомат серии ВА фирмы iek.
Через автоматический выключатель подключают фазный провод, заземляющий и нейтральный проводник, на осветительные приборы и розетки проходит напрямую.
Остается лишь подать напряжение, включить все защитные приборы и проверить напряжение на выходе и входе автомата при помощи индикаторной отвертки. Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Исключительно полезна установка УЗО там, где присутствуют дети.
Что важно сделать И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту — заполнению щитка. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? Также может устанавливаться в качестве защиты между щитом и помещением.
Показатель рабочего тока. Выводы и полезное видео по теме Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке : Подробности монтажа УЗО: УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками. Для работ, проводимых в щитке, стоит провести подготовку всех перемычек требуемой длины, а также соответствующего сечения.
Что сказано в ПУЭ по этому поводу? Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Смотреть нужно на 1 и 3 контакте если смтреть слева на право , туда подключены жилы питающих проводов. Проводники неправильно соединяются.
Схема подключения ДИФАВТОМАТА.
Как выбрать
Возгорание по вине электропроводки возможно также при перегрузке электропроводки, что ведет к перегреву изоляции и возможному короткому замыканию и воспламенению изоляции. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.
При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Предельная коммутационная способность. Как выбрать автомат?
Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке , считающиеся основными.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты верхние? Показатель рабочего тока. Заканчивая установку, шина вставляется одновременно в каждый зажим, а потом затягиваются винты.
Читайте также: Сделать смету на электромонтажные работы скачать
Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом. Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа.
Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров по количеству ответвлений. Используется преимущественно в трехфазных цепях. Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы В однофазных сетях напряжением В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Чего не следует делать?
Автоматический выключатель. Опасная ошибка при выборе.
Способы подключения промышленного оборудования
Поскольку каждый тип машины имеет уникальные требования к методам подключения, безопасность оператора зависит от вашего понимания различий между правилами NEC и методами, изложенными в NFPA 79.
К каждому типу машин предъявляются особые требования в отношении безопасности оператора. С точки зрения электричества промышленное машинное оборудование и инструменты — от бурильных станков до многомоторных автоматов — могут представлять особую опасность пожара и поражения электрическим током.NFPA 79:
Электрический стандарт для промышленного оборудования, помогает обеспечить противопожарную безопасность, учитывая электрические аспекты, характерные для оборудования, аппаратуры и систем, используемых в промышленных производственных процессах.
Если вы работаете в промышленных условиях, важно понимать, что методы и практика подключения, описанные в NFPA 79, отличаются от правил NEC. В чем разница между ними? Чтобы выяснить это, давайте подробнее рассмотрим некоторые конкретные требования NFPA 79.
Проводники (NFPA 79, раздел 16.1.1). Вы должны идентифицировать проводники на каждом выводе так, чтобы они соответствовали идентификационной маркировке на схемах, прикрепленных к машине.
Провода заземления оборудования (NFPA 79, разделы 16.1.2 и 16.1.3). Вы должны использовать зеленый цвет с одной или несколькими желтыми полосами или без них, чтобы идентифицировать провод заземления оборудования (изолированный или покрытый). Международные и европейские стандарты требуют использования для этой цели двухцветного желто-зеленого цвета (конкретные требования см. В IEC 204-1).Вы можете использовать провода других цветов при условии, что изоляция или крышка надлежащим образом обозначены на всех точках доступа.
Для заземленных цепей управления вы можете использовать зеленый (с одной или несколькими желтыми полосами или без них) или неизолированный провод для подключения клеммы трансформатора к клемме заземления на панели управления.
сек. 16.1.3 позволяет использовать другие цвета для идентификации следующим образом:
• Черный цвет обозначает незаземленную линию, нагрузочные и управляющие проводники при линейном напряжении.
• Красный цвет обозначает незаземленные управляющие проводники переменного тока с напряжением ниже линии.
• Синий цвет обозначает незаземленные управляющие проводники постоянного тока.
• Желтым цветом обозначены незаземленные проводники цепи управления, которые могут оставаться под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ. Эти проводники должны быть желтого цвета по всей цепи, включая проводку в панели управления и внешнюю проводку. Международные и европейские стандарты требуют, чтобы вы использовали для этой цели оранжевый цвет (конкретные требования см. В IEC 204-1).
• Белый или естественный серый цвет обозначает провод заземленной цепи.
• Белый с синей полосой обозначает заземленный провод цепи постоянного тока. Международные и европейские стандарты требуют использования голубого цвета для нейтрального проводника (конкретные требования см. В IEC 204-1).
• Белый с желтой полосой обозначает заземленные токоведущие проводники цепи управления переменного тока, которые остаются под напряжением, когда средство отключения находится в положении ВЫКЛ.Для дополнительных цепей, питаемых от разных источников, которые остаются под напряжением, когда главное средство отключения находится в положении ВЫКЛ., Вы должны использовать чередующиеся цвета, отличные от зеленого, желтого или синего, чтобы однозначно идентифицировать заземленные проводники.
Исключения из разд. 16.1.3 разрешить внутреннюю проводку на приобретенных коммутационных устройствах (или в случае использования многожильного кабеля) отклоняться от этой цветовой схемы. Если используемая изоляция не доступна в требуемых цветах (например, высокотемпературная изоляция или химически стойкая изоляция), идентификация проводов не требуется.
сращивания (NFPA 79, раздел 16.1.4). Вам необходимо проложить проводники и кабели от клеммы к клемме без стыков. Однако исключение позволяет устанавливать стыки проводов, подключенных к электрическому оборудованию, например двигателям и соленоидам.
Электропроводка панели (NFPA 79, раздел 16.2). Этот раздел требует, чтобы вы поддерживали проводники в панелях, чтобы удерживать их на месте. Разрешается использовать кабельные каналы, если они изготовлены из огнестойкого изоляционного материала. Если вы работаете с панелями управления с обратным подключением, вы должны предоставить дверцы доступа или откидные панели, которые поворачиваются вокруг вертикальной оси.Панели управления с несколькими устройствами должны иметь клеммные колодки или соединительные вилки и розетки для заделки и подключения всех исходящих проводов управления.
Электропроводка машины (NFPA 79, разделы 16 и 17). Вы должны полностью заключить проводники и их соединения за пределами корпуса панели управления в подходящие кабельные каналы или корпуса. Если они не используются для гибких соединений, предполагающих небольшие или редкие перемещения, или соединений с обычно неподвижными двигателями, концевыми выключателями и другими внешними устройствами, фитинги, используемые с дорожками качения или многожильными кабелями, должны быть непроницаемыми для жидкости.
Разъемы и соединения проводов (NFPA 79, раздел 16.4.1). Вам необходимо использовать соединители под давлением для подключения проводов к устройствам с наконечниками, которые не оснащены седельными хомутами или аналогичными средствами удержания жил проводов. При определенных условиях использования стандарт позволяет использовать паяные и проволочные соединения, согласно Исключениям № 1 и 2, разд. 16.4.1.
Заполнение дорожки качения (NFPA 79, раздел 17.2). Суммарная площадь поперечного сечения всех проводников и кабелей не должна превышать 50% внутренней площади поперечного сечения кабельного канала.Условия заполнения основаны на фактических размерах используемых проводов или кабелей.
Распределительные и тяговые коробки (NFPA 79, раздел 17.12). При конструировании распределительных и вытяжных коробок необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить такие материалы, как пыль, мухи, масло и охлаждающая жидкость. После завершения всех операций по электромонтажу необходимо закрыть все неиспользуемые заглушки или отверстия.
Заключение. Современное электрическое станочное оборудование может быть различным: от одномоторного станка (например, сверлильного станка, который выполняет простые повторяющиеся операции) до очень больших автоматических станков с несколькими двигателями, которые содержат очень сложные электрические системы управления.Обычно эти машины специально спроектированы, смонтированы на заводе-изготовителе, испытаны строителем, а затем установлены на заводе.
Вы должны установить, поддержать и защитить соединительную проводку от цепи питания и между машинами в соответствии с NEC и NFPA 79.
Электрические машины | Министерство энергетики
ПрограммаAMO Next Generation Electric Machines (NGEM) — это научно-исследовательская работа, в которой используются последние технологические достижения в силовой электронике и электродвигателях для разработки нового поколения энергоэффективных, высокоскоростных, интегрированных приводных систем среднего напряжения (MV) с высокой удельной мощностью для широкий спектр критических энергетических приложений.
Усовершенствования систем промышленных электродвигателей могут быть реализованы за счет применения ключевых технологий, таких как устройства с широкой запрещенной зоной, усовершенствованные магнитные материалы, улучшенные изоляционные материалы, агрессивные методы охлаждения, конструкции высокоскоростных подшипников и улучшенные проводники или сверхпроводящие материалы. Программа NGEM будет способствовать постепенному изменению, которое позволит более эффективно использовать электроэнергию, а также уменьшить размер и вес приводной системы, развивая долгосрочные возможности для разработки и проектирования материалов двигателя, которые уменьшат энергетический след отрасли и выбросы парниковых газов, одновременно поддерживая U.С. Глобальная конкурентоспособность экологически чистых энергетических продуктов.
Эти научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы пока включают две отдельные возможности финансирования и будут использовать результаты работы Института Power America в области полупроводников ГВБ. Возможности финансирования и избранные проекты перечислены ниже.
NGEM: МОТОРЫ КЛАССА MEGAWATT
В сентябре 2015 года было отобрано пять проектов с целью объединить широкозонную технологию (WBG) с достижениями для крупномасштабных двигателей.В рамках проектов будут разработаны интегрированные приводные системы среднего напряжения, которые будут использовать преимущества устройств с широкой запрещенной зоной с энергоэффективными, высокоскоростными, прямым приводом, электродвигателями мегаваттного класса для повышения эффективности и удельной мощности в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, инфраструктуре природного газа и общепромышленные компрессоры, такие как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, насосы для охлаждения и сточных вод. Эти области применения представляют собой значительное количество моторных установок, большое количество потребляемой электроэнергии и значительные возможности для U.С. Технологии и конкурентоспособность производства. Целью проектов является уменьшение размеров мегаваттных двигателей и приводных систем до 50 процентов и сокращение потерь энергии на целых 30 процентов.
книг по электрическим машинам | Ремесленное пространство
КУРС ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ОБЪЕМ I: постоянный ток
ОБЪЕМ II: переменный ток
ЧЕСТЕР Л. ДОУЗ, С. Б.
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1920
КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, В первую очередь, СТУДЕНТОВ НА КУРСАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
ТОМ I: Динамо-машины постоянного тока
ТОМ II.Трансформаторы переменного тока
VOLUME III: Генераторы, синхронные двигатели, вращательные преобразователи
Уильям Т. Райан
НЬЮ-ЙОРК, JOHN WILEY & SONS, 1912 год
Проектирование электрических машин — Том I Проектирование электрических машин — Том II Проектирование электрических машин — Том II IОБМОТКА АРМАТУРЫ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Практическая информация и данные по процедурам намотки и повторного подключения машин постоянного и переменного тока, составленная для электриков, ответственных за эксплуатацию и ремонт двигателей и генераторов на промышленных предприятиях, а также для ремонтников и намотчиков арматуры в мастерских по ремонту электрооборудования.
ДЭНИЕЛ Х. БРАЙМЕР
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1920
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ЦЕПИ
Рувим Ли
НЬЮ-ЙОРК, JOHN WILEY & SONS, INC., 1955 год
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
ОТ HORACE FIELD PARSHALL И ГЕНРИ МЕТКАЛЬФА HOBART
НЬЮ-ЙОРК, ДЖОН ВИЛИ И СЫНЫ, 1900
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ДИНАМО
С детальными чертежами и инструкциями по намотке.Даем правильные размеры провода, размеры железа и т. Д., А также схему домашней электропроводки.
Л. К. ЭТВУДА
ST. Луи, компания NIXON-JONES PRINTINO CO., 1898
ДИЗАЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕННЫМ И УВЕЛИЧЕННЫМ ИЗДАНИЕМ «ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ»
ОТ HORACE FIELD PARSHALL И ГЕНРИ МЕТКАЛЬФА HOBART
НЬЮ-ЙОРК, ДЖОН ВИЛИ И СЫНЫ, 1906 год
ДВИГАТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ТОКА И ИНДУКЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ГЕНРИ М.HOBART
WHITTAKER AND CO., ЛОНДОН, 1904 г.
АРМАТУРЫ ОБМОТКИ ПРЯМОГО ТОКА ДИНАМО
ПРОДЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ПРАВИЛА ОБМОТКИ
Э. АРНОЛЬД
НЬЮ-ЙОРК, КОМПАНИЯ D. VAN NOSTRAND, 1902 г.
— КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
— ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА
— КОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ
— ЩИТЫ И ЩИТОВЫЕ ПРИБОРЫ
— ТРАНСФОРМАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ
СКРАНТОН, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНИКОВАЯ КОМПАНИЯ, 1905 г.
DYNAMOS И DYNAMO DESIGN
ДВИГАТЕЛИ ПРЯМОГО ТОКА
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ГЕНЕРАТОРЫ
УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
СКРАНТОН, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНИКОВАЯ КОМПАНИЯ, 1906 г.
ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
BY W.С. ФРАНКЛИН, Р. Б. УИЛЬЯМСОН
КОМПАНИЯ МАКМИЛЛАН, ЛОНДОН, 1901 г.
ДИНАМЫ И МОТОРЫ
Учебник для вузов. Машины постоянного и переменного тока.
УИЛЬЯМА СУДДАРДА ФРАНКЛИНА И УИЛЬЯМА ЭСТИ
НЬЮ-ЙОРК, КОМПАНИЯ МАКМИЛЛАНОВ, 1909 год
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛИФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
ГЕНРИ М.ХОБАРТ,
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1913 год
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА — НАЧАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК
Подходит для лиц, занятых в сфере машиностроения и электротехники, для студентов начальных курсов электротехники и для всех, кто хочет получить знания об основных принципах и практике предмета.
Э. РОЗЕНБЕРГ
НЬЮ-ЙОРК, JOHN WILEY & SONS, 1907 г.
ДИНАМО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Его конструкция, устройство и эксплуатация.
САМУЭЛЯ ШЕЛДОНА И ЭРИХА ХАУСМАННА
НЬЮ-ЙОРК, D. VAN NOSTRAND COMPANY, 1910
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЦЕПИ, ДВИГАТЕЛИ И ЩИТЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Практическая книга, посвященная постоянным, переменным и многофазным токам.
УИЛЬЯМА Р. БАУКЕРА
НЬЮ-ЙОРК, КОМПАНИЯ D. VAN NOSTRAND, 1908 г.
ДИНАМЫ, ДВИГАТЕЛИ, ГЕНЕРАТОРЫ И РОТАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ОТ GISBERT KAPP
ЛОНДОН, БИГГС ЭНД Ко.,
ДОКУМЕНТЫ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Б. Г. Ламме
Westinghouse Electric & Mfg. Co., Восточный Питтсбург, 1919 г.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА — ПЕРВЫЙ КУРС
ЭРНСТ ЮЛИУС БЕРГ И ВАЛЬТЕР ЛИМАН УПСОН
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1916 год
ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ DYNAMO
БЕНДЖАМИН Ф.БЕЙЛИ
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1915 год
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DYNAMO
Х. М. ХОБАРТА
НЬЮ-ЙОРК, JOHN WILEY & SONS, 1908 г.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теория и характеристика электрических цепей и машин.
КЛАРЕНС КРИСТИ
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1917 год
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПРАКТИКА
Производство, сборка, подключения, эксплуатация и испытания.
УИЛЬЯМА Т. ТЕЙЛОРА
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1913 год
ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
АЛЬФРЕДА СТИЛЛЯ
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1916 год
ДИНАМЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
КАК СДЕЛАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ИХ
ПОЛ Н. ХАСЛАК
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ИЗДАТЕЛЬ ДЭВИДА Маккея, 1903 год
ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ СТАНКОВ
С ГЛАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
СОДЕРЖАНИЕ
— Применение двигателей к станкам
— Электромонтаж на машинном оборудовании с приводом от двигателя
СПРАВОЧНАЯ СЕРИЯ МАШИНЫ
The Industrial Press, Нью-Йорк, 1913
ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОММУТАТОРА
И УТЕЧКА ИНДУКЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
РУДОЛЬФА ГОЛЬДШМИДТА,
ЛОНДОН; ЭЛЕКТРИК «ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ, 1909 г.
»ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА МИЛЬ WALKER
LONGMANS, GREEN AND CO., ЛОНДОН, 1915
ДВИГАТЕЛЬ И DYNAMO
ДЖЕЙМС ЛОРИНГ АРНОЛЬД
ПРОФЕССОР ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛОНДОН, УИЛЬЯМС И НОРГЕЙТ, 1913 год
ДИЗАЙН DYNAMOS
СИЛЬВАНА П. ТОМПСОНА
Лондон, E. & F. N. SPON, 1905
ПОЛИФАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ДВИГАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ТОКА
ОТ СИЛЬВАНА П.THOMPSON
ЛОНДОН, E. & F. N. SPON, 1895
ДИНАМО ЕГО ТЕОРИЯ, ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО
К. К. ХОКИНС И Ф. УОЛЛИС
КОМПАНИЯ МАКМИЛЛАН, НЬЮ-ЙОРК, 1909 г.
Динамо-машина, ее теория, конструкция и производство — Том I Динамо-машина, ее теория, конструкция и производство — Том IIДИНАМО
Как сделано и как использовалось.
ПО S.R. BOTTONE
ЛОНДОН, SWAN SONNENSCHEIN LOWREY AND CO., 1887
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ — ИХ ДЕЙСТВИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ФРАНСИС Б. КРОКЕР
НЬЮ-ЙОРК, D. VAN NOSTRAND COMPANY, 1910
ПРАКТИЧЕСКОЕ ДИНАМОЗДАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
Практический трактат, показывающий конструкцию и обмотку экспериментального динамо на 50 Вт
АРТУР Дж.WEED
NEW YORK, THE NORMAN W. HENLEY PUBLISHING Co., 1910
ПРАКТИЧЕСКОЕ ДИНАМОЗДАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФРЕДЕРИК В. УОКЕР
ЛОНДОН, ИЛИФФ И СЫН, 1886
КАК СДЕЛАТЬ ДИНАМО
Содержит многочисленные иллюстрации и подробные инструкции по созданию небольшого динамо для получения электрического света.
ОТ АЛЬФРЕДА КРОФТА
ЛОНДОН, КРОСБИ ЛОКВУД И СЫН, 1890 г.
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЯМОГО ТОКА
BY C.Э. АШФОРД, Э. У. Э. КЕМПСОН
Кембридж, в University Press, 1908
ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМОСА (ПЕРЕМЕННОГО И ПРЯМОГО ТОКА)
ПО ТАЙСОНУ СЕВЕЛЛУ
ЛОНДОН, КРОСБИ ЛОКВУД И СЫН, 1907 г.
ТРАНСФОРМАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Я.А. ФЛЕМИНГ
ТОМ I — Индукция электрического тока
ТОМ II — Использование индуцированного тока
ЛОНДОН, Типография и издательство «Электрик», 1892
СКАЧАТЬ КНИГУ (ТОМ I) СКАЧАТЬ КНИГУ (ТОМ II)ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА
АЛЬФРЕДА СТИЛЛЯ
НЬЮ-ЙОРК, ДЖОН ВИЛИ И СЫНЫ, 1919 год
КАК ПОСТРОИТЬ МОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОДНОЙ ЧЕТВЕРТОЙ ЛОШАДИ ИЛИ DYNAMO
А.Э. ВАТСОН
ЛИНН, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ БУБЬЕ, 1894 г.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТИЗМ
Теория генераторов и двигателей постоянного тока, Генераторы постоянного тока, Двигатели постоянного тока, Измерения сопротивления, Приборы для измерения постоянного тока, Переменный ток, Генераторы переменного тока, Трансформаторы, Выпрямитель переменного тока, Двигатели переменного тока и синхронные преобразователи, Промышленные Применение в двигателях, аккумуляторные батареи
СКРАНТОН, ШКОЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ, 1914 г.
ДИНАМО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Авторитетный трактат по теории, конструктивным деталям, расчетам, характеристическим кривым и проектированию динамо-электрических машин.
Фрэнсис Б. Крокер
ЧИКАГО, АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ПЕРЕПИСКИ, 1908 г.
КОНТРОЛЛЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Трактат о современном промышленном контроллере вместе с типичными приложениями для промышленности.
ГЕНРИ ДУВАЛЛА ДЖЕЙМСА
НЬЮ-ЙОРК, КОМПАНИЯ D. VAN NOSTRAND, 1919
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДУКЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Практическое применение опыта инженера-проектировщика к проблемам инженеров-эксплуатантов, намотчиков арматуры и ремонтников.Также ознакомление студентов с практическими вопросами, возникающими при намотке и подключении двигателей переменного тока.
А. М. ДАДЛИ
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, НЬЮ-ЙОРК, 1921 год
Электрические машины — генераторы и двигатели | Электродинамика
11.2 Электрические машины — генераторы и двигатели (ESCQ4)
Мы видели, что когда проводник перемещается в магнитном поле или когда перемещается магнит около проводника в проводнике течет ток.Величина тока зависит от:
- скорость, с которой проводник испытывает изменяющееся магнитное поле,
- количество витков, составляющих проводник, и
- положение плоскости проводника по отношению к магнитному поле.
Рисунок 11.1: Серия рисунков, показывающих, что магнитный поток, проходящий через проводник, зависит от от угла, который плоскость проводника составляет с магнитным полем.Величайший поток проходит через проводник, когда плоскость проводника перпендикулярна силовые линии магнитного поля, как на Рисунке 11.1 (а). Номер силовых линий, проходящих через проводник, уменьшается, так как проводник вращается до тех пор, пока он параллелен магнитному полю Рис. 11.1 (c).
Если наведенная ЭДС и ток в проводнике были представлены как функция угла между плоскостью проводника и магнитным полем для проводника, имеющего постоянной скорости вращения, то наведенные ЭДС и ток будут варьируются, как показано на рисунке 11.2. Ток меняется около нуля. и известен как переменный ток (сокращенно AC).
Рисунок 11.2: Изменение наведенной ЭДС и тока как угол между плоскостью проводника и проводником. магнитное поле изменяется.
Угол изменяется как функция времени, поэтому приведенные выше графики могут быть нанесены на временную ось. также.
Вспомните закон Фарадея, о котором вы узнали в 11 классе:
- Закон Фарадея
ЭДС, \ (\ mathcal {E} \), индуцированная вокруг одиночной петли проводника, пропорциональна скорость изменения магнитного потока φ через площадь, \ (A \) петли.Математически это можно выразить как:
\ [\ mathcal {E} = -N \ frac {\ Delta \ phi} {\ Delta t} \], где \ (\ phi = B · A \ cos \ theta \) и \ (B \) — напряженность магнитного поля.
Закон Фарадея связывает наведенную ЭДС со скоростью изменения магнитного потока, который является произведением напряженности магнитного поля и поперечного сечения область, через которую проходят силовые линии. Площадь поперечного сечения изменяется при вращении петли проводника. что дает фактор \ (\ cos \ theta \).\ (\ theta \) — угол между нормаль к поверхности витка проводника и магнитному полю. Когда проводник замкнутого контура меняет ориентацию по отношению к магнитному полю, величина магнитного потока, проходящего через область контура, изменяется, и в проводящем контуре индуцируется ЭДС.
Электрогенераторы (ESCQ5)
Генераторы переменного тока (ESCQ6)
Используется принцип вращения проводника в магнитном поле для генерации тока. в электрических генераторах.Генератор преобразует механическую энергию (движение) в электрическую.
- Генератор
Генератор — это устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую.
Схема простого генератора переменного тока показана на рисунке 11.3. Проводник представляет собой катушку с проволокой, помещенную в магнитное поле. В проводник вручную вращается в магнитном поле. Это порождает чередование ЭДС.Переменный ток нужно передать от проводника к нагрузке, это система, для функционирования которой требуется электрическая энергия.
Нагрузка и проводник соединены контактным кольцом. Скользящее кольцо это соединитель, который может передавать электричество между вращающимися частями машины. Он состоит из кольца и щеток, одна из которых неподвижна. по отношению к другому. Здесь кольцо прикрепляется к проводнику и щеткам. прикреплены к нагрузке.Ток генерируется во вращающемся проводнике, проходит в контактные кольца, которые вращаются против щеток. Ток передается через щетки в нагрузку, и, таким образом, система получает питание.
Рисунок 11.3: Схема генератора переменного тока.
Направление тока меняется с каждой половиной оборота катушки. Когда одна сторона петли переходит в другую полюс магнитного поля, ток в контуре меняет направление.Этот тип тока, который меняет направление, известен как переменный. current, а на рис. 11.4 показано, как это происходит. как проводник вращается.
Рисунок 11.4: Красные (сплошные) точки обозначают ток, исходящий со страницы, а крестики показывают текущий ток. переходя на страницу. Генераторы переменного токатакже известны как генераторы переменного тока. Они используются в легковых автомобилях для зарядки автомобильного аккумулятора.
Генератор постоянного тока (ESCQ7)
Простой генератор постоянного тока устроен так же, как генератор переменного тока, за исключением того, что представляет собой одно контактное кольцо, которое разделено на две части, называемые коммутатором, поэтому ток в внешняя цепь не меняет направление.Схема генератора постоянного тока показана на Рисунок 11.5. Коммутатор с разъемным кольцом учитывает изменение направление тока в контуре, создавая тем самым постоянный ток (DC), проходящий через щетки и в цепь. Ток в петле меняет направление, но если вы посмотрите Внимательно изучив 2D-изображение, вы увидите, что секция коммутатора с разъемным кольцом также изменилась. какой стороны цепи он касается. Если ток меняет направление одновременно что коммутатор меняет местами стороны внешней цепи всегда будет иметь ток, идущий в в том же направлении.
Рисунок 11.5: Схема генератора постоянного тока.
Форма ЭДС от генератора постоянного тока показана на рисунке 11.6. ЭДС не является постоянной, но представляет собой абсолютное значение синусоидальной / косинусоидальной волны.
Рисунок 11.6: Изменение ЭДС в генераторе постоянного тока.
Генераторы переменного и постоянного тока (ESCQ8)
Проблемы, связанные с замыканием и размыканием электрического контакта с движущейся катушкой, — это искрение и нагрев, особенно если генератор вращается с высокой скоростью.Если атмосфера, окружающая машину, содержит легковоспламеняющиеся или взрывоопасные пары, практические проблемы искрообразования щеточных контактов еще больше.
Если вращается магнитное поле, а не катушка / проводник, тогда в генераторе переменного тока (генераторе) не нужны щетки, поэтому у генератора переменного тока не будет тех же проблем, что и у генераторов постоянного тока. Те же преимущества переменного по сравнению с постоянным током для конструкции генератора применимы и к электродвигателям. В то время как двигатели постоянного тока нуждаются в щетках для электрического контакта с движущимися катушками провода, двигатели переменного тока этого не делают.Фактически, конструкции двигателей переменного и постоянного тока очень похожи на их аналоги-генераторы. Электродвигатель переменного тока зависит от реверсивного магнитного поля, создаваемого переменным током через его неподвижные катушки с проволокой, заставляющими магнит вращаться. Двигатель постоянного тока зависит от замыкания и размыкания щеточных контактов. соединения для обратного тока через вращающуюся катушку каждые 1/2 оборота (180 градусов).
Электродвигатели (ESCQ9)
Основные принципы работы электродвигателя такие же, как и у генератора, за исключением того, что электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую энергию (движение).
- Электродвигатель
Электродвигатель — это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.
Если поместить движущуюся заряженную частицу в магнитное поле, она испытал бы силу, называемую силой Лоренца .
- Сила Лоренца
Сила Лоренца — это сила, испытываемая движущейся заряженной частицей в электрическом и магнитное поле.{-1} $} \)) и \ (B \) — напряженность магнитного поля (в теслах, Тл).
На этой диаграмме показано движение положительного заряда между двумя противоположными полюсами магнитов. В направление движения заряда указано оранжевой стрелкой. Он испытает Сила Лоренца, которая будет направлена зеленой стрелкой.
Токоведущий провод, в котором ток идет в направлении оранжевого стрелка, также будет испытывать магнитную силу, зеленая стрелка, из-за Лоренцевой сила на движущиеся отдельные заряды в текущем потоке.
Если направление тока обратное для того же направления магнитного поля, то направление магнитной силы также будет обратным, как показано на этой диаграмме.
Мы можем, если есть два параллельных проводника с током в противоположных направлениях, они будут испытывать магнитные силы в противоположных направлениях.
Электродвигатель работает за счет использования источника ЭДС, заставляя ток течь по петле проводник так, чтобы сила Лоренца на противоположных сторонах петли была противоположной направления, которые могут вызвать вращение петли вокруг центральной оси.
Сила, действующая на проводник с током из-за магнитного поля, называется законом Ампера.
Направление магнитной силы перпендикулярно обоим направлениям потока. тока и направления магнитного поля и можно найти используя Правило для правой руки , как показано на рисунке ниже. Используйте ваш правая ; ваш первый палец указывает в сторону ток, второй палец по направлению магнитного поля и большой палец будет указывать в направлении силы.
И двигатели, и генераторы можно объяснить с помощью катушки, вращающейся в магнитном поле. В генераторе катушка присоединена к внешней цепи, которая вращается, что приводит к изменению потока, вызывающему ЭДС. В двигателе катушка с током в магнитном поле испытывает силу с обеих сторон катушки, создавая крутящую силу (называемую крутящим моментом , , произносится как «разговор»), которая заставляет ее вращаться.
Если используется переменный ток, для создания двигателя переменного тока требуются два контактных кольца.Двигатель переменного тока показан на рисунке 11.7
.Рисунок 11.7: Схема двигателя переменного тока.
Если используется постоянный ток, для создания двигателя постоянного тока требуются коммутаторы с разъемным кольцом. Это показано на рисунке 11.8.
Рисунок 11.8: Схема двигателя постоянного тока.
Реальные приложения (ESCQB)
Автомобили
В автомобиле есть генератор. Когда двигатель автомобиля работает, Генератор заряжает аккумулятор и питает электрическую систему автомобиля.
Генераторы
Постарайтесь выяснить, какие значения тока вырабатываются генераторами переменного тока для разных типов машин. Сравните их, чтобы понять, какие числа имеют смысл в реальном мире. Вы найдете разные значения для автомобилей, грузовиков, автобусов, лодок и т. Д. Попробуйте выяснить, какие другие машины могут иметь генераторы переменного тока.
Автомобиль также содержит электродвигатель постоянного тока, стартер, который вращает двигатель и запускает его. Стартер состоит из очень мощного электродвигателя постоянного тока и соленоида стартера, прикрепленного к двигателю.Стартерному двигателю требуется очень большой ток для запуска двигателя, и он соединен с аккумулятором с помощью больших кабелей для передачи большого тока.
Производство электроэнергии
Для производства электроэнергии для массового распределения (в дома, офисы, фабрики и т. д.) обычно используются генераторы переменного тока. Электроэнергия, производимая массивными Электростанции обычно имеют низкое напряжение, которое преобразуется в высокое напряжение. это эффективнее распределять электроэнергию на большие расстояния в виде высоких напряжение в линиях электропередач.
Затем высокое напряжение снижается до 240 В для потребления в домах и офисах. Этот обычно делается в пределах нескольких километров от того места, где он будет использоваться.
Рисунок 11.9: Генераторы переменного тока используются на электростанциях (все типы, гидро- и угольные станции) для выработки электроэнергии.
Присоединяйтесь к тысячам учащихся, улучшающих свои научные оценки онлайн с помощью Siyavula Practice.
Зарегистрируйтесь здесьГенераторы и двигатели
Упражнение 11.1Укажите разницу между генератором и двигателем.
Электрический генератор — это механическое устройство для преобразования энергии источника в электрическую.
Электродвигатель — это механическое устройство для преобразования электрической энергии из источника в энергию другого вида.
Используйте закон Фарадея, чтобы объяснить, почему в катушке, вращающейся в магнитном поле, индуцируется ток.
Закон Фарадея гласит, что изменяющийся магнитный поток может индуцировать ЭДС, когда катушка вращается в магнитном поле. Вращение может изменять магнитный поток, тем самым вызывая ЭДС.
Если вращение катушки такое, что поток не меняется, т.е. поверхность катушки остается параллельно магнитному полю, то наведенной ЭДС не будет.
Объясните основной принцип работы генератора переменного тока, в котором катушка механически вращается в магнитном поле. Нарисуйте диаграмму, подтверждающую ваш ответ.
Решение пока недоступно
Объясните, как работает генератор постоянного тока.Нарисуйте диаграмму, подтверждающую ваш ответ. Также опишите, чем генератор постоянного тока отличается от генератора переменного тока.
Решение пока недоступно
Объясните, почему катушка с током, помещенная в магнитное поле (но не параллельно полю), будет вращаться. Обратитесь к силе, действующей на движущиеся заряды со стороны магнитного поля и крутящего момента на катушке.
Катушка с током в магнитном поле испытывает силу с обеих сторон катушки, параллельно магнитному полю, создавая крутящую силу (называемую крутящим моментом), которая заставляет его вращаться.Любая катушка, по которой проходит ток, может чувствовать силу в магнитном поле. Сила обусловлена Магнитная составляющая силы Лоренца на движущихся зарядах в проводнике, называемая законом Ампера. Сила на противоположных сторонах катушки будет в противоположных направлениях, потому что заряды движется в противоположных направлениях.
Объясните основной принцип работы электродвигателя. Нарисуйте диаграмму, подтверждающую ваш ответ.
Решение пока недоступно
Приведите примеры использования генераторов переменного и постоянного тока.
Автомобили (как переменного, так и постоянного тока), производство электроэнергии (только переменного тока), везде, где требуется электропитание.
Приведите примеры использования двигателей.
Насосы, вентиляторы, бытовая техника, электроинструменты, бытовая техника, оргтехника.
MEB-3200 30. Электрическая схема — Швейная машина ABC
MEB-3200 30. Электрическая схема — Швейная машина ABC Дом › МЕБ-3200 30.Схема подключения- M8501620AA0 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ A ASM.
- M8501620BA0 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ B ASM.
- M8501620CA0 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ C ASM.
- M8620600AAB ПЛАТА ПИТАНИЯ AB ASM.
- M8620610BAB ПЛАТА ПИТАНИЯ BB ASM.
- M8620610BAB ПЛАТА ПИТАНИЯ BB ASM.
- M80AA0 ТРАНСФОРМАТОР СИЛЫ А АСМ.
- M200A0 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ASM.
- M85405900A0 ВЕНТИЛЯТОР ASM.
- M85216000A0 КОРОБКА ШНУРА ПИТАНИЯ ASM.
- M200A0 КОРОБКА ШНУРА ПИТАНИЯ ASM.
- HK026650080 КЛЕММНАЯ БАЗА 8P
- HK054250040 КЛЕММНАЯ БАЗА 4P
- HK054250040 КЛЕММНАЯ БАЗА 4P
- M8601620AA0 ГЛАВНАЯ ПЛАТА ASM.
- M8610610AAB ЦЕПНАЯ ПЛАТА SDC AB ASM.
- M
200A0 КАБЕЛЬ SDCI / F ASM.
- M80BA0 СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР B ASM.
- M200A0 РЕЛЕ КАБЕЛЬ ASM.
- M200A0 НА КАБЕЛЬНОЙ АСМ.
- M
200A0 ИМПУЛЬСНЫЙ КАБЕЛЬ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ A ASM.
- M
200A0 ИМПУЛЬСНЫЙ КАБЕЛЬ РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ B ASM.
- M200A0 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ВЕРХНЕГО ВАЛА ASM.
- M8510620AA0 ОПЕРАЦИОННАЯ КОРОБКА A ASM.
- M8510620BA0 ОПЕРАЦИОННАЯ КОРОБКА B ASM.
- M86036200A0 ПАНЕЛЬНАЯ ПЛАТА 1 ASM.
- M86046200A0 ПАНЕЛЬНАЯ ПЛАТА 2 ASM.
- M
200A0 ТРОС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ASM.
- 32076655 РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ASM.
- 32078354 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ASM.
- 32078057 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДОМАШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ASM.
- 32076853 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДОМАШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ASM.
- 32077059 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДОМАШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ASM.
- 32077950 РЕЛЕ КАБЕЛЬ ASM.
- 32053357 РЕЛЕ КАБЕЛЬ ASM.
- M200A0 ШНУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ASM.
- 32002255 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ASM.
- 40021684 ДАТЧИК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ASM.
- 32077356 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ДОМАШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ASM.
- 32077653 КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ВЕРХНЕГО ВАЛА ASM.
- 32002354 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ASM.
- 32054900 AT (ВЕРХНИЙ)
- 32053209 НА (НИЖНИЙ)
- KM000000320 ИМПУЛЬСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- KM000000310 ИМПУЛЬСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- KM000000330 ИМПУЛЬСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- KM000000300 ИМПУЛЬСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- KM000000340 СЕРВО ДВИГАТЕЛЬ
- B47152100A0 ФИЛЬТР РЕГУЛЯТОР ASM.
- M
200A0 КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ СЕРВОПРИВОДА ASM.
- M800A0 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ASM.
- M
800A0 ШНУР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ASM.
- M
800A0 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ASM.
- M
800A0 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ASM
- M800A0 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ASM.
- M86026200A0 РАЗЪЕМ ПЛАТЫ ASM.
- M
200A0A КАБЕЛЬ КЛАПАНА ASM.
- M
200A0 РЕЛЕ КАБЕЛЬ ASM.
- M
200A0 ПАНЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ASM. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - HA004250000 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- HA00303000A
- M850AA ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ASM.
- M
200A0 КАБЕЛЬ РЕЛЕ ЭНКОДЕРА ASM.
- M85236000A0 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВХОДНОГО ШНУРА ASM.
- выбор результатов при обновлении всей страницы
Электроника и проводка с ЧПУ
Из этого руководства вы станете экспертом по подключению электроники с ЧПУ с использованием параллельной коммутационной платы и стандартных шаговых двигателей и драйверов шаговых двигателей.Большинство учебных пособий на этом сайте созданы в ответ на трудности, с которыми, как я вижу, пользователи сталкиваются с механикой станков, структурными размерами и электроникой, которая управляет их станками с ЧПУ.В подавляющем большинстве случаев я заметил, что электроника представляет наибольшие трудности для новых пользователей.
Я собрал еще один набор инструкций по подключению, которые демонстрируют методологию, которая начинается с простого и понятного подключения только одного драйвера и двигателя, а затем следует с оставшимися драйверами во время тестирования. Шаги на дюйм для многих видов механических опций также подробно описаны.
Я подробно объясню проводку источника питания, дополнительного источника питания 5 В для обеспечения цифрового питания 5 В для параллельной коммутационной платы.Объясняется подключение параллельной коммутационной платы от выходных клемм к цифровому импульсу драйвера (шаговый импульс) и направляющим линиям.
Новая плата параллельного подключения выглядит немного иначе, но процесс подключения и тестирования остается прежним. Перейдите к новой плате параллельного подключения, чтобы получить дополнительную информацию и схему подключения.
Использование только одного привода и двигателя устраняет большую часть сложности, которая обычно пугает робких людей.Но сначала нужно установить власть. Электроника требует двух видов питания: сильноточного и высокого напряжения постоянного тока для двигателей и низкого постоянного напряжения для сигналов.
В этих видеороликах на двигатели подается напряжение 36 вольт и максимальный ток 8,8 ампер. Однако можно использовать различные уровни напряжения и тока. Объяснение требований к двигателям и драйверам будет объяснено в будущем руководстве. Основной источник питания предназначен для поддержания постоянного напряжения 36 вольт и максимально допустимого напряжения 8.8 ампер и напрямую подключается к драйверам через клеммы VCC и GND. Основная линия от стены подключается к нейтрали, клеммам под напряжением и заземлению на источнике питания. Есть три соединения, помеченные + V и COM, которые являются соединениями для 36 В постоянного тока, который подключен к драйверам.
Коммутационная плата требует питания 5 В для формирования сигналов. Сигналы принимаются параллельным портом как входы и отправляются с коммутационной платы как выходы.Выходы обычно предназначены для управления двигателями, работой маршрутизатора, работой охлаждающей жидкости или различными другими периферийными устройствами машины. Входы — это сигналы, которые отправляются концевыми выключателями, выключателями / пластинами исходного положения или для управления двигателями с обратной связью с использованием различных средств (оптических датчиков, энкодеров, лазерного позиционирования и т. Д.). Последнее выходит за рамки данного руководства, поскольку оно направлено на установление базовой электроники. Эту 5-вольтовую мощность на коммутационную плату можно подать несколькими способами: с помощью настенного адаптера, небольшого источника питания или питания через USB.Все они должны быть рассчитаны на ток не менее 400 мА или 0,4 ампер. Это питание подключается непосредственно к клемме 5 В коммутационной платы, клемме EN и клемме GND.
После того, как источники питания были правильно подключены, необходимо проверить выходную мощность, чтобы определить, выдается ли правильное напряжение. Стандартный мультиметр можно использовать для проверки напряжения от блоков питания
Коммутационная плата в очереди для подключения.Коммутационная плата — это просто способ доступа к отдельным контактам параллельного порта. Коммутационная плата также формирует сигналы к параллельному порту и от него, чтобы сигнал был чистым и содержал необходимый ток. Некоторые контакты предназначены для вывода сигнала, а некоторые — для ввода сигнала. В некоторой степени это можно настроить с помощью перемычек на плате.
Перед подключением коммутационной платы к компьютеру было бы неплохо узнать, что программное обеспечение и параллельный порт компьютера работают нормально.Единственный способ, которым коммутационная плата будет принимать сигналы или разрешать отправку сигналов на компьютер должным образом, — это если параллельный порт работает, программное обеспечение настроено для связи с параллельным портом и правильным типом параллельного порта. кабель используется. Я показываю тестирование на задней панели компьютера, чтобы исключить возможность того, что причиной является кабель. Для этого теста пригодится скрепка из чистого металла.
После подачи питания и подключения параллельного порта к коммутационной плате можно подключить драйвер к клемме выходного контакта.Драйвер запрашивает импульс для сигнала шага (pul или CP) и высокий или низкий сигнал для направления (dir). Ступенчатый импульс — это однократное изменение напряжения для драйвера, которое сообщает драйверу, чтобы он переместил двигатель на одну позицию. Штифт направления скажет водителю двигаться в одном направлении, если сигнал высокий, и двигаться в противоположном направлении, если сигнал низкий, как показано в тестовой части видео. Драйвер принимает эти сигналы и преобразует их в последовательность включения катушек.
Для подачи питания на двигатели к драйверу подключается напряжение 36 В от основного источника питания.Эта мощность распределяется по отдельным катушкам двигателя в специальной последовательности, которая связана с движением в определенном направлении и за один шаг. Шаговый двигатель нужно подключать особым образом. В таблице данных двигателя показаны три различных способа подключения двигателя к драйверу: униполярный, биполярный последовательный и биполярный параллельный. В таблице данных есть несколько цифр, которые важно понять. Требования к крутящему моменту и мощности, обеспечивающие этот крутящий момент.Для источника питания, который я использую, параллельное подключение двигателя — лучший вариант. Это позволит двигателю развивать максимальный крутящий момент на высокой скорости. Двигатель подключается параллельно к клеммам с маркировкой A +, A-, B +, B- на приводе.
Чтобы убедиться, что мы доставляем двигатели нужной силы и разрешения сигналов, установлены переключатели DIP. В общем, я рекомендую установить ходовой винт на 1/4 микрошага, а зубчатый ремень, роликовую цепь или зубчатую рейку установить на 1/16 микрошага, чтобы обеспечить большее разрешение.
Мы до сих пор не знаем, вращается ли мотор. Шаги на дюйм должны быть известны. Если количество шагов на дюйм слишком велико, двигатель немедленно остановится. Если шаги на дюйм слишком малы, двигатель почти не будет двигаться. Это, наряду со скоростью и ускорением, может стать очень сложным и утомительным. Лучше делать расчеты заранее. Эти расчеты несложны, и я призываю всех намочить ноги (насквозь). Я показываю расчеты в очень простых для понимания этапах.
Итак, когда первый драйвер и двигатель вращаются и издают шум, пришло время подключить все драйверы. Важно продумать размещение драйверов так, чтобы провода были короткими, а провода питания находились подальше от сигнальных проводов. Почему это важно? У сигналов есть несколько узкий диапазон напряжений, в пределах которого они разрешены. Провода питания могут нарушать (или влиять) напряжение сигнала, выталкивая его за пределы зоны комфорта. Это может привести к непредсказуемым результатам.
Таким образом, вся электроника подключена. Подключены два источника питания, которые подают 36 вольт для двигателей и 5 вольт для обработки сигналов. Коммутационная плата подключена и запитана от источника питания 5 В. Программное обеспечение настроено правильно, и параллельный порт показывает правильные сигналы. Все драйверы подключены к коммутационной плате и получают питание 36 вольт от основного источника питания. Один двигатель был протестирован и вращается, поэтому мы знаем, что коммутационная плата работает, а драйвер и двигатель работают правильно, поэтому остальные двигатели могут быть подключены надежно.Обладая этими новыми знаниями, вы будете вооружены необходимым опытом и информацией для устранения любых возможных проблем, которые могут существовать.
3-проводная электрическая схема двигателя стиральной машины
В этом посте вы узнаете о электрической схеме 3-проводного мотора стиральной машины . Как вы знаете, у нас есть двухпозиционный переключатель, таймер стиральной машины, звонок, световой индикатор и мотор стиральной машины. Сначала поговорим о деталях пошагово. А потом поговорим о полной разводке 3-х проводного мотора стиральной машины.Схема подключения конденсатора мотора стиральной машины с таймером
Части 3-х проводной стиральной машины.
Переключатель буксировки: 2-позиционный переключатель используется в проводке стиральной машины для переключения двигателя в одном или двух направлениях. переключаем мотор на одну сторону. Это означает, что двигатель будет вращаться только в одном направлении. А если переключить мотор на два направления. Двигатель будет вращаться в обоих направлениях. При небольшом сбросе двигатель остановится, а затем двигатель запустится во 2-м направлении.Двигатель запускает по часовой стрелке и против часовой стрелки с помощью таймера стиральной машины.
Таймер для стиральной машины: В стиральной машине используется таймер, который может быть разной формы и разных типов. Провод стиральной машины может быть разного цвета и с другим количеством проводов, но рабочий он всегда будет одинаковым. На приведенной ниже схеме подключения трехпроводного двигателя стиральной машины. Используется 6-проводный таймер. Таймер запускает двигатель стиральной машины на определенное время.Используя таймер, двигатель вращается по часовой стрелке и против часовой стрелки. Этот таймер также на звонке, когда он завершает стирку на короткое время. А потом выключить мотор и звонок.
Звонок и световой индикатор: Звонок также устанавливает стиральную машину, этот звонок переключается на непродолжительное время, когда таймер завершает свое время. Также световой индикатор показывает поступающую электроэнергию.
Мотор стиральной машины: Основная часть стиральной машины — мотор. Обмотка двигателя стиральной машины не отличается от однофазного асинхронного двигателя, но в двигателе обе обмотки изготовлены из провода одинакового сечения.В двигателе стиральной машины используется 4-х полюсный двигатель. который имеет 3 провода. Один провод — общий, а 2 других — для конденсатора. Также прочитайте статью ниже, которая поможет вам узнать, как проверить мотор стиральной машины.
Также прочтите
Как исправить проблемы стиральной машины
Конденсатор: Конденсатор используется в стиральной машине для запуска двигателя стиральной машины. Этот конденсатор будет рабочим конденсатором. Но значение конденсатора может быть изменено в зависимости от двигателя.
Теперь переходим к электрической схеме.
На приведенной выше схеме подключения электродвигателя трехпроводной стиральной машины. Один провод основного питания подключается к общей точке подключения мотора стиральной машины. Так же от провода разводят световой индикатор и зуммер.
2-й провод идет к черному проводу таймера. У таймера еще 5 проводов. В котором синий для зуммера. Зеленый или коричневый цвет переходит на двухпозиционный переключатель. Двухпозиционный переключатель имеет три выходных клеммы. В котором мы используем только два. Центральная точка не будет использоваться и при включении центрального положения.Стиральная машина выключится.
Красный провод таймера подключается к двухпозиционной точке двухпозиционного переключателя.