Hogyan válasszuk ki a megszakítót a terhelhetőség érdekében

A védőberendezések helyes használata megakadályozza az áramütést, a vészhelyzetek kialakulását és kialakulását. A gép helyes megválasztása a terhelhetőség szerint szükséges az új tápegység-hálózatok létrehozásához és korszerűsítéséhez.

Miért van szükség megszakítókra és hogyan működnek?

Különböző gyártók megszakítók

Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök képesek felismerni a túlzott villamosenergia-fogyasztást. Ez akkor fordul elő, ha rövidzárlat lép fel, vagy ha erős vagy reaktív terhelések vannak csatlakoztatva. Ilyen esetekben a megszakító a felhasználó beavatkozása nélkül lekapcsolja a 220 (380) V-os tápegységet.

A megjelölt funkciók elvégzéséhez a standard kialakításban két technológiát használnak. A számítás által meghatározott szint fölötti áram gyors növekedésével a mágnesszelep mágneses teret hoz létre, amely mozgatja a rúdot. Ez a szerelvény egy mechanikus meghajtón keresztül nyitja meg az érintkezőt. A csomópont-paramétereket a hamis riasztások kiküszöbölése érdekében a kezdő terhelések figyelembe vételével számítják ki.

A második védelmet egy közismert jelenség alkalmazásával szervezik meg - a vezető melegítése árammal. A lánc megfelelő szakasza egy bimetál lemezből készül. A hőmérséklet növekedésével az alak megváltozik, amíg az érintkező nem szakad meg. Egyes gépek típusai speciális beállítással rendelkeznek az érzékenységi szint beállítására.

Mi a veszély a kábelek nem megfelelő hálózati terhelésének?

Kábel- és huzalmagasságok keresztmetszetének kiszámítása

A lehetséges problémák könnyebben megérthetők egy adott példával. Kiindulási adatok:

  • standard tápegység váltakozó feszültséggel U = 220 V;
  • a lakásnak régi alumínium vezetéke van (keresztmetszete 2,5 mm négyzet.);
  • a gép áramerőssége 30 A;
  • csatlakoztasson 6 750 watt konvektorot és egy 850 watt vasalót.

Fizetés:

  • a fogyasztók teljes teljesítménye (R) - 5 350 W;
  • az áramkörben az (I) áramot az I = P / U = 5 350/220 = 24,32 A) képlettel lehet kiszámítani.


A gép nem fog működni ebben a helyzetben (30> 24.32A). Egy ilyen áram nagymértékben melegíti az alumíniumhuzalt és megolvasztja a szigetelést. A rövidzárlat miatt megsemmisített áramkört helyre kell állítani, ami nehéz, ha hálózatokat épít be az épületszerkezetekbe. Rosszabb helyzetben a tűz jelentős anyagi javakat pusztít el.

A figyelembe vett paraméterekkel rendelkező vezetők PUE szabványai szerint a terhelhetőség, ha egyfázisú 220V hálózatra csatlakozik, nem haladhatja meg a 4,4 kW-ot. A megfelelő áramhatár 20 A. A csavarás, oxidok és az ízületek egyéb hibái hozzájárulhatnak a helyzet negatív kialakulásához.

Áramkör gyenge összeköttetéseinek védelme

Minden egyes vonalnak rendelkeznie kell saját megszakítóval.

A keresztmetszet mellett a megfelelő kábeltermék kiválasztásakor figyelembe veszik a valódi működési feltételeket is. A normalizált értékeket a + 60 ° C-ot meg nem haladó hőmérsékletre történő hevítésre adják meg. Ha a vezetéket egy vidéki ház közelében telepítik, védeni kell a nedvességtől és más káros külső hatásoktól.

Óvatosan ellenőrizze az elektromos hálózat minden részét. Az alapszabály a megbízható védelem, figyelembe véve a legrosszabb paraméterekkel rendelkező hely teljesítményét. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a réz ugyanolyan keresztmetszetre lett tervezve, nagy terhelés esetén, mint az alumínium. A fém tisztasága különös jelentőséggel bír.A szennyeződések növekedésével a vezetőképesség romlik, és a haszontalan és veszélyes fűtés veszteségei növekednek.

Lakáson belüli vezetékkészülék

Ilyen ingatlantulajdonban a következő szabványos megoldásokat használják kiváló minőségű energiaellátó rendszer létrehozására:

  • a bevezető gépet a pultra kell állítani;
  • a vezérlőkészülék mögött egy közös maradékáram-eszköz (RCD) van felszerelve;
  • felszerelje tovább az automatikus megszakítókat (AB) az egyes vezetékekkel.

Az RCD megakadályozza a szivárgási áramot okozó baleseteket. Bizonyos helyzetekben megakadályozza az áramütést. Átfogó védelmi intézkedéseket azonban megszakítókkal hajtanak végre. Feltétlenül használjon hatékony földelést.

Konyhai huzalozási gépek nevei

Általános szabály, hogy kényelmes több csoportot elhelyezni a konyhában a rakomány egyenletes elosztása érdekében. Különösen óvatosan javasoljuk, hogy válassza ki a nagy teljesítményű fogyasztók eloszlását:

  • főzőlapok;
  • sütők;
  • fűtőkazánok, kazánok, előremenő melegítők;
  • elektromos konvektorok, hőágyak;
  • légkondícionálók.

A huzalozási rajznak fa struktúrája van. A „csomagtartó” középvonalától készítse el az „ág” szükséges elágazásait az aljzatok és a kapcsolók csatlakoztatásához.

Hogyan lehet kiszámítani a megszakító teljesítményét?

Az AB fő funkciója a vezetékek védelme. Ezért először ellenőrizze a megszakító besorolását amperben, keresztmetszetben és a kábelmagok anyagában (réz, alumínium).

A fogyasztók teljes kapacitásának meghatározása

Mennyi áram szükséges a lámpák és más termékek működéséhez, a mellékelt dokumentáció megjegyzi. A tápellátást a ház jelzi. Ezek az adatok a gyártó hivatalos weboldalán szerezhetők be. A kilowatt egyszerű hozzáadása azonban nem elegendő.

Aktív és névleges alkatrész

cos (f) - paraméter, amellyel meg lehet határozni az aktív (elfogyasztott) teljes (névleges) teljesítményét

A példában bemutatott egyszerű számítási algoritmus leírja a terhelési helyzetet. Ezt az alkatrészt (aktív teljesítmény - P) jelzik a megfelelő termék műszaki útlevélében. Ezt a fogyasztásmérő határozza meg a fogyasztott energia rendszeres fizetésére.

Ha azonban egy gépet vagy más berendezést elektromos meghajtással csatlakoztat, akkor figyelembe kell vennie az induktív alkatrészt. Hasonlóképpen, ha van egy kondenzátor az áramkörben.

Képletek és magyarázatok:

  • P = S * cos ϕ;
  • Q = S * sin ϕ;
  • S = P / cos ϕ;
  • ϕ a P és S vektor közötti szög (fáziseltolódás).

A (Q) reaktív komponens az energiaforrás és a terhelés közötti ciklikus energiacserét jelöli. A P és Q vektorok összege segít meghatározni a teljes látszólagos energiát (S).

Megnövekedett indítóáramok

Az erőteljes szivattyú beépítésével (egy másik reaktív terhelés) behatolás és azt követő oszcillációs folyamat kíséri a normál működésre való áttérést. Az impulzus időtartama általában nem haladja meg az 1,5–2 másodpercet. Egy ilyen időtartam nem elegendő a bimetall lemez melegítéséhez. De ez elegendő lehet a mágnesszelep szárának mozgatásához.

A lista a névleges érték túllépésének tipikus szintjeit mutatja, amelyek aktiválják az elektromágneses tekercs leállítását. A zárójelben az időkésések vannak, mielőtt az áramkört egy bimetál lemezzel megszakítanák (sec):

  • A - 30% (20-30);
  • B - 200% (4-5);
  • C - ötször (1,5);
  • D - 10-szer (0,4).

A megfelelő módokat figyelembe veszik a vonatkozó szabványok létrehozásakor. A hibás út elkerülése érdekében ki kell választania a megfelelő géptípust.

Kereslet tényező

Ezt a korrekciós tényezőt (Ks) használják a valós üzemi körülmények közötti terhelések elszámolására: Becsült = S * Ks. Értéke (0 és 1 közötti intervallum) jelzi a csatlakoztatott fogyasztók számát. Ezt a módszert kényelmesen lehet használni irodai és gyártási projektek létrehozásakor, ami ugyanolyan típusú eszközök használatát jelenti: szerszámgépek, számítógépek stb.

A házi feladatok elvégzésekor nem nehéz a helyes következtetést levonni egy elemi ellenőrzés alapján. Nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amikor egy szobában egyidejűleg klímaberendezést használnak hűtésre, és ventilátoros melegítővel melegítik a levegőt.

Az energiafogyasztás kiszámítása

Multiméter feszültség mérése

A fenti, fáziseltolással rendelkező képletek az induktív és a kapacitív terhelések korrigálására szolgálnak. Rezisztens számolás az útlevelek adatainak újraszámlálása nélkül. A cos ϕ értékét a kísérő dokumentáció veszi.

Az áramszilárdság az alábbiak szerint számítható:

  • P / U - állandó tápegységek, ellenállásos terhelések;
  • P / (U * cos ϕ) = P / (220 * cos ϕ) - egy fázis, ~ 220 V, fogyasztói reakcióképesség;
  • P / (U * √3 * cos ϕ) = P / (380 * 1,7321 * cos ϕ) - háromfázisú hálózat ~ 380 V, a berendezés induktív (kapacitív) paraméterei.

Multiméter segítségével megmérheti a valódi feszültségeket. A munkaműveletek elvégzésének módszertanát a gyártó hivatalos útmutatója tartalmazza.

Alapszakasz kiválasztása

A teherbírásra vonatkozó szükséges információkat a kábelgyártók hivatalos dokumentációja tartalmazza. A túlmelegedés és a működés közbeni sérülések elkerülése érdekében ajánlott a sorozat közül egy nagyobb részt választani. A jelenlegi szabályok szerint legalább 1,5 mm-es vezetékek alkalmasak lakóhelyiségekre.

A modern ingatlanok megnövekedett energiaellátása miatt a minimális hálózati kapacitás nem lesz elég. A szakértők azt tanácsolják, hogy a későbbi korszerűsítés részeként biztosítsák a kiegészítő berendezések csatlakoztatását.

Az árammegszakítók besorolása

A névleges érték határértékét az Inom ≤ Ipr / 1,45 képlet határozza meg, ahol Ipr az egyes vezetékeknél folyamatos üzemmódban megengedett áram. Ha a hálózat telepítését tervezi, tegye a következőket:

  • meghatározza a fogyasztók csatlakozási rendszerét;
  • összegyűjti a berendezések útlevél adatait, mérje meg a feszültséget;
  • a bemutatott séma szerint külön-külön számolják ki, az egyes áramkörökben lévő áramok összegzése megtörténik;
  • minden csoporthoz ki kell választania egy gépet, amely ellenáll a megfelelő terhelésnek;
  • meghatározza a megfelelő vezeték keresztmetszetű kábeltermékeket.


Ha a hálózatokat kapukba telepítik és vakolattal borítják, a szétszerelés túl nehéz. Ebben az esetben az automatikus gépet a kábelszakasz felett választják. Kezdje a meglévő vonalak terhelhetőségének felmérésével. A kapott eredményt a védőberendezések megfelelő modelljeinek kiértékelésére használják. Ezután ossza meg a fogyasztókat csoportokba, figyelembe véve a teljes kapacitást (megosztás).

Megnevezési szabályok

Példa arra, hogy az egyes sorokhoz hogyan kell kiválasztani a gép besorolását

A helyes következtetések meghozatalához figyelembe kell venni a csatlakoztatott berendezés tulajdonságait. Ha a számítás szerint a teljes áram 19 amper, a felhasználók inkább a készüléket 25A-nál vásárolják. Ez a megoldás további terhek jelentős korlátozások nélküli alkalmazásának lehetőségét javasolja.

Bizonyos helyzetekben azonban jobb választani a 20A-os megszakítót. Ez viszonylag rövidebb időt biztosít az energia kikapcsolására, amikor az áram növekszik (hőmérséklet emelkedik) egy bimetall leválasztóval. Ez az óvintézkedés segít megőrizni a motortekercsek integritását, ha a forgórészt egy elakadt hajtás blokkolja.

Különböző reakcióidők hasznosak a védőeszközök szelektív működésének biztosításához. A vonalakon kevesebb késéssel rendelkező eszközöket telepítenek. Vészhelyzetben csak a sérült részt szabad lekapcsolni az elektromosságról. A bevezető gépnek nincs ideje kikapcsolni. Más áramkörökön keresztül történő tápellátás hasznos a világítás, riasztás és más műszaki rendszerek egészséges állapotának fenntartása érdekében.

Gép kiválasztása teljesítményre

Gépkiválasztási táblázat teljesítmény alapján

A különálló munkaműveleteket egyszerűsítik a speciális számológépek. Az ilyen programok ingyenes információs és referenciahelyeket biztosítanak.Az automatikus hajtómű kiválasztását azonban valódi felszerelés alapján kell elvégezni.

Tipikus algoritmus:

  • határozza meg az egyes eszközök kezdeti fogyasztási adatait;
  • csoportokra osztva adja meg az összes értéket;
  • A kapott eredményeket a védőfelszerelés kiválasztására használják.

Ez a paraméter jelzi a funkcionalitás megőrzését többszörös túlterhelés esetén (alkalommal):

  • B (3-5);
  • C (5-10);
  • D (40-50).

A gépmodellekre vonatkozó követelményeket a névleges és a kapcsolási képességek osztályának figyelembevételével alakítják ki. A védőfelszerelést úgy választják meg, hogy vészhelyzet esetén biztosítsák a működőképességet.

Táblázatos módon

A referenciaanyagokban jelezze, hogy mekkora terhelhetőség lehetséges, ha a gépeket különféle hálózatokba telepítik. Példa egy 2 A-os modellre (értékek kW-ban):

  • 220 V, 1 (2) pólus, egyfázisú csatlakozás - 0,4;
  • 380 V, 3 pólusú, “háromszög” - 2,3;
  • 380 V, 4 pólusú, "csillag" - 1.3.

Az eredményt a megbízhatóság érdekében a modell tartományban a legközelebbi értékre kell növelni.

Grafikus módon

Ez a technika hasonló elveket alkalmaz. A tesztparamétereket azonban világos grafikus formában mutatjuk be.

A választott árnyalatok

Mindenesetre az áram (áram) megszakítóját margóval kell megválasztani. A szakértők 1,4-1,6 szorzótényezőt javasolnak. Ugyanakkor ellenőrizze a vezetékek képességét, hogy ellenálljanak a maximális terhelésnek.

A gép kiszámítása a huzalozás keresztmetszetére

Egy tipikus háztartási hálózat esetében az adatokat a következő táblázatból lehet kivenni:

Vezető keresztmetszete, mm ². Megengedett terhelhetőség, W A kapcsoló értéke, és
Réz Alumínium 220 A, 1 fázis 380 V, 3 fázis
1,5 2,5 2 200 5 300 10
2,5 4 4 400 10 500 20
4 6 5 500 13 200 25

A kábelkeresztmetszet-gép kiválasztása segíti a vezetékek védelmét. Ezt a technikát tapasztalt szakemberek ajánlják. Ha a terület ismeretlen, akkor azt egy tipikus geometriai képlet szerint kell kiszámítani, figyelembe véve a vezető mért átmérőjét (D): S = (π * D2) / 4 = 0,785 * D2.

Az áram és a feszültség teljesítményének kiszámítására szolgáló képlet

Az ezekkel a paraméterekkel történő számításokhoz a teljes (S), az aktív (P) és a reaktív (Q) teljesítmény meghatározásait kell használni. A következő képletek alkalmasak az egyfázisú 220 V-os hálózatok kiszámítására:

  • S = U * I;
  • P = U * I * cos ϕ;
  • Q = U * I * sin ϕ.

A számítás forrásadatait a könyvtárakból lehet kivenni. A mérési eredményeket is alkalmazza.

Aktív terhelés

Aktív terhelés

Az izzólámpák és a melegítők nem rendelkeznek reaktív jellemzőkkel. Az ilyen terhelések nem mozgatják el az áram és a feszültség fázisait. Az energiafogyasztást a kétszeres frekvencián teljes mértékben fogyasztják.

Kapacitív terhelés

Ha egy kondenzátort váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztatnak, akkor az energia mindkét irányban cserélődik. Ezt a folyamatot nem kíséri hasznos munka.

Negatív reaktív terhelés

Energiaarány

A bemutatott magyarázatok az ideális helyzettel foglalkoznak. Valójában azonban minden reaktív elemnek van bizonyos elektromos ellenállása. Ne felejtsük el a kapcsolódó kábeleket és az áramkör többi alkatrészét.

A kapacitív (indukciós) komponens jelentős értékeivel a fent említett problémákat figyelembe kell venni. Bizonyos rendszerekben a gépek teherbírásának növelése mellett további kompenzációs alkatrészeket is használnak.

Milyen áramokat számítanak a gépek

A védőberendezés teljesítményét a huzalozási áram (számított vagy táblázatos érték) szerint kell kiválasztani, figyelembe véve a csatlakoztatott terhelés fogyasztását. A gép teljesítményét kevésbé választják meg annak érdekében, hogy megőrizzék az elektromos vezeték integritását működés közben. A hálózat különböző szakaszaira a megfelelő szakasz vezetői vannak telepítve, a fa szerkezetének alapelvei alapján.

A megszakító névleges csökkenése megengedett, ha csökkentett energiafogyasztású terheket csatlakoztat. Ebben a kiviteli alakban nagy áramhatárral rendelkező vonalak használatát értjük. Egy ilyen megoldás jobban megvédi a csatlakoztatott berendezést a sérülésektől.

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz