Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
“Рецепт Счастья” — увлекательная игра в жанре «соедини предметы»! Помогите Эмили раскрыть тайны пропавшего родственника, найти сокровища и восстановить её любимое кафе.

Рецепт Счастья

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
123
ConfusedTravolta
4 года назад

Закон Ома и закон Джоуля-Ленца для чайников: почему может меняться фактическая мощность одного и того же электронагревательного прибора⁠⁠

Это объявленная ранее публикация о том, как благодаря закону Ома и закону Джоуля-Ленца один и тот же водонагреватель может как заработать, так и не заработать через автоматический выключатель одного и того же номинала, а один и тот же чайник может нагревать воду с разной скоростью.


Читатель мог подумоть, что физика в объеме школьной программе никогда не понадобится в обычной жизни, но вот прямо сейчас она как понадобится...


Простой бытовой сюжет начинается с мыслей о ежегодном плановом отключении горячей воды и поиска проточного водонагревателя, который можно включать в «обычную» розетку на 16 ампер. Рынок предлагает несколько моделей с заявленной мощностью в 3500 ватт. В описании так и указано: «мощность 3500 ватт». Делим 3500 ватт на 220 вольт – получаем силу тока 15.91 ампера, как раз немного меньше, чем 16 ампер.


Именно поэтому мощность не 3400 и не 3600 – выбрано максимальное «круглое» значение мощности, которое должно безопасно получаться из обычной розетки на 16 ампер. Это в теории, а на практике...


... читаем отзывы на одну и ту же модель водонагревателя. Одни покупатели пишут, что водонагреватель работает через автоматический выключатель на 16 ампер, другие – что такой выключатель стабильно отключается через несколько минут работы водонагревателя. Одни покупатели пишут, что работает без нареканий, другие – что проводка становится теплой.


Это ЖЖЖЖЖ явно неспроста. Неправильные пчелы? Нет, это проявление закона Ома и закона Джоуля-Ленца.


В описании водонагревателя рядом с текстом «мощность 3500 ватт» также написано «напряжение 220 вольт». Читать нужно так: «мощность составляет 3500 ватт при напряжении питания 220 вольт».


Фактическое значение сетевого напряжения может отличаться от номинального по целому ряду причин. В зависимости от состояния электросетей и настройки трансформаторов на подстанциях напряжение может постоянно быть немного ниже или немного выше номинального. Помимо этого фактическое напряжение может меняться в течение суток из-за колебаний потребления электроэнергии.


Это нормально, пока отклонение от номинала остается в пределах, установленных нормативами. Бывает еще, что напряжение отличается от номинального в нарушение требований нормативов – читатель наверняка слышал истории о даче, где электросети изношены или перегружены и чайник еле-еле греет, а стиральная машина не включается и надежно работает только зарядное устройство с диапазоном входных напряжений 100–240 вольт.


Все производители электроприборов, которые не хотят разориться на замене сломавшихся  электроприборов и компенсации вреда от их возгораний, делают электроприборы так, чтобы они безопасно работали в широком диапазоне допустимых по нормативам напряжений. Безопасная работа – хорошо, но при изменении напряжения может меняться сила тока через электронагревательный прибор и в результате будет изменяться его фактическая мощность.


Пришло время вспомнить закон Ома...


Закон Ома для участка цепи записывается обычно вот так:


I = U / R


I – сила тока в участке цепи, U – напряжение на его границах, R – электрическое сопротивление участка.


Из этого соотношения прямо следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения сила тока возрастает линейно. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока тоже возрастает на 10 процентов. При убывании напряжения сила тока линейно убывает.


При протекании электрического тока через участок цепи в нем выделяется тепло, это так называемое тепловое действие электрического тока. Мощность выделяемого тепла определяется так (следствие закона Джоуля-Ленца):


P = I × I × R


P – мощность выделяемого тепла, I – сила тока, R – сопротивление.


Из этого соотношения следует, что при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании силы тока мощность тепла возрастает квадратично. Сила тока возрастает на 10 процентов – мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент (1.10 × 1.10 = 1.21).


Поэтому при неизменном электрическом сопротивлении и возрастании напряжения мощность выделяемого тепла возрастает квадратично. Это следствие двух указанных выше соотношений. Напряжение возрастает на 10 процентов – сила тока также возрастает на 10 процентов и мощность выделяемого тепла возрастает на 21 процент.


Это не бесполезная теория. Производители бытовой техники, которые собираются продавать технику в как можно большее число государств, учитывают, что входное напряжение может немного отличаться, и в описании чайника указывают например следующее: «220–240 вольт 2000–2400 ватт». Верхнее значение диапазона напряжения на 9 процентов выше нижнего, а верхнее значение диапазона мощности на 19% выше нижнего – мощность выделяемого тепла квадратично растет с ростом напряжения. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.


Да, один и тот же чайник может потреблять разную мощность в зависимости от фактического напряжения в электросети. Сила тока через нагревательный элемент чайника также может изменяться в зависимости от напряжения. Скорость нагревания одного и того же объема воды на одну и ту же разность температур будет разной в зависимости от напряжения в электросети. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.


И то же самое с водонагревателями... «мощность 3500 ватт напряжение 220 вольт». А фактическое напряжение не 220, а 230 вольт – это допустимо по действующим в России в 2021 году нормативам. Фактическое напряжение выше указанного на табличке водонагревателя на 4.55 процента. Сила тока будет выше также на 4.55 процента – не 15.91 ампера, а 16.63 ампера. Мощность составит 3825 ватт.


При фактическом напряжении 235 вольт (на 6.8 процента выше указанного на табличке) сила тока будет 17 ампер, а мощность – 3993 ватта.


Надо бы подумоть о таком неудобстве: повышение силы тока приведет к увеличению нагрева проводов, их соединений и розетки. Розетка-то как была на 16 ампер, так и осталась, и провода все те же и скрутки и клеммники никуда не делись. Но пока не будем обращать на это внимание, пока попробуем оценить...


... сколько времени потребуется автоматическому выключателю, чтобы сработать при таких превышениях силы тока выше номинала? Здесь придется выйти за пределы школьной программы по физике.


Ответ на этот вопрос дает так называемая время-токовая характеристика автоматического выключателя. Она показывает, сколько времени требуется для срабатывания автоматического выключателя в зависимости от того, насколько фактическая сила тока превышает номинал выключателя. Время срабатывания разное при разной температуре воздуха – если автоматический выключатель хуже охлаждается, он при той же силе тока быстрее прогреется и сработает раньше. Это не знакомый электрик – сын маминой подруги – сказал, это написано...


... в увлекательном документе ГОСТ Р 50345-2010 (является действующим на 2021 год).


Неисправимо оптимистичные читатели могут написать в комментариях о пункте 3.5.15 этого стандарта («условный ток нерасцепления») и заявить, что автоматический выключатель обязан не отключаться в течение не менее часа, если фактическая сила тока не превышает номинал выключателя более чем на 13%. В случае выключателя на 16 ампер речь идет о токе силой чуть больше 18 ампер. Вроде бы есть простор (на возможный перегрев проводов, соединений и розетки все еще не обращаем внимания).


Но помимо пункта об «условном токе нерасцепления» есть и другие интересные и важные. Например, в 8.6.1. рассказывают о «нормальной время-токовой характеристике» – она задается для «температуры окружающего воздуха» 30 градусов.


«Температура окружающего воздуха» – это не температура воздуха в помещении, а температура воздуха вокруг выключателя внутри электрощита. Внутри того же самого щита метры проводов, клеммники, другие выключатели, и все они могут нагреваться, вместе сильно прогревая воздух вокруг выключателя (а заодно и собственную изоляцию).


Время срабатывания выключателя, через который включен водонагреватель, будет зависеть и от фактической величины сетевого напряжения, и от охлаждения воздуха внутри электрощита, в котором находится выключатель, и от выделения тепла всем остальным содержимым того же электрощита. Здорово, правда?


Кстати, при увеличении силы тока на 13% его тепловое действие увеличивается... да, на 27.7 процентов. Это дополнительный нагрев всей цепи, в которой протекает избыточный ток. Это нагрев проводов, соединений, розеток. Здорово, правда? Именно о таком испытании своих электрических цепей, которые далеко не всегда сделаны с требуемыми по нормативам запасами, мечтает каждый покупатель бытовых приборов. Условный ток нерасцепления в нормальной время-токовой характеристике уже не выглядит таким привлекательным и теперь не только «решает» проблемы, но быть может и создает новые.


Поэтому электронагревательный прибор с мощностью «на пределе возможного» – это интригующая неопределенность. Может заработать без нареканий, а может беспокоить покупателя перегревом проводов или вызывать срабатывание автоматических выключателей.


Разгадывание таких ребусов – явно не то, к чему обычно готовится покупатель, выбирая бытовой электроприбор, который поставляется с сетевым проводом с вилкой для включения в «обычную» розетку. Он хотел просто помыться теплой водой... Такой наивный.


А теперь... краткий пересказ написанного выше.


1. Чем выше фактическое напряжение, тем большую фактическую мощность потребляет тот же электронагревательный прибор, тем выше сила тока через него и тем больше разогреваются все элементы электрической цепи, в которую он включен, – провода, вилка, розетка, автоматические выключатели и другое содержимое электрощита. Это следствие закона Ома и закона Джоуля-Ленца.


2. Фактическое напряжение может быть разным в разных домах одного квартала, разных подъездах одного дома, разных квартирах одного подъезда и изменяться в течение суток. Это нормально, это случается повсюду, так устроены распределительные электрические сети.


3. Чем выше температура воздуха вокруг автоматического выключателя и чем больше превышение фактической силы тока над номиналом автоматического выключателя, тем быстрее он срабатывает. Так устроены автоматические выключатели. ГОСТ Р 50345-2010 – увлекательный документ.


4. Электронагревательные приборы с мощностью «на пределе возможного» – неоднозначное решение для бытовых приборов, которые покупатель привозит из магазина и включает в «обычную» розетку. Покупатель, который наивно надеялся помыться теплой водой, может застрять в разгадывании разнообразных ребусов.

Показать полностью
[моё] Электричество Закон Ома Электроприборы Техника Бытовая техника Физика Тепло Нагрев Нагреватель Автоматический выключатель Сила тока Напряжение Наглядно Теория и практика Длиннопост Текст Электрика Электропроводка
35
6
davetter
davetter
4 года назад
Лига электриков

Выбивает пробку в квартире⁠⁠

Привет, Пикабу.
Купил двухкомнатную квартиру послевоенной постройки, предыдущий хозяин, строитель, уверял в том, что все работает как часы.
Косметический ремонт сделан на совесть, сантехника заменена, а вот с электрикой ситуация сложная.

Выбивает пробку в квартире Электрика, Электричество, Счетчик электроэнергии, Квартира, Автоматический выключатель

Конечно же в дальнейшем я все заменю, но сейчас ситуация такова: левая пробка вообще не влияет ни на что, вся проводка в квартире проходит через правую. В сеть включен один обогреватель 1,5 кв., телевизоры, совет на с/д лампах и водонагреватель 2 кв. Если включить что-то ещё, выбивает.
Я понимаю, что одна пробка не может тянуть всю квартиру, но почему в таком случае левая из них не активна?
Спасибо.

Показать полностью 1
Электрика Электричество Счетчик электроэнергии Квартира Автоматический выключатель
60
72
Inee
Inee
4 года назад

Смешнуля⁠⁠

Смешнуля Электричество, Автоматический выключатель, Работа

Нашли в закромах родины воистину чудесный экземпляр с необычным названием. Понятия не имею каков он в деле, но название многообещающее))
(извиняюсь за качество фото, снимал на тапок)

Показать полностью 1
[моё] Электричество Автоматический выключатель Работа
19
4
weeke
4 года назад
Лига электриков

Автоматический выключатель с ТВХ серии D⁠⁠

Ребят. Выручайте. Может у кого завалялся  АВ 2П 32А? Пытался заказать в магазине-цены огонь(12000 легранд)

Нужен Автоматический выключатель двух полюсной с токовремеными характеристиками категории D на 32 ампера

Автоматический выключатель Селективность Помощь Торговля Текст
14
827
Tech.spiritus
Tech.spiritus
4 года назад
Лига электриков

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться⁠⁠

Я уже делал пост про устройство автоматических выключателей, как пришли к той конструкции, что есть. Настало время поговорить о том, как их выбирать. У этого поста есть видеоверсия, а также полная текстовая с картинками в продолжении. Все ради вас, дорогие читатели)

1. Определимся с целью

Для начала нужно определиться - для чего нам автоматический выключатель в электрощите. Задача автоматического выключателя - прежде всего защитить стационарную кабельную линию от протекания токов свыше предельно допустимых. Если ток превышен - то проводники нагреваются, с плавлением и разрушением изоляции или расплавлением самих проводников. И если не случится пожара, то случится дорогостоящий ремонт, с работами по замене замурованной в стенах электропроводки. А ток может быть превышен, если к линии подключили слишком много потребителей (происходит перегрузка) или если происходит короткое замыкание.  Неправильный выбор характеристик автоматического выключателя - путь к дорогостоящему ремонту, а при особенной везучести - к пожару.


2. Номинальный ток.

Поняв, что автоматический выключатель должен защитить кабельную линию от протекания тока свыше допустимого, мы должны понять, какой же ток допустимый. Чаще всего ссылаются на вот эту табличку из ПУЭ (таблица 1.3.4):

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Но, на мой субъективный взгляд, у этой таблички есть существенный недостаток, и он указан в источнике - эта табличка составлена для окружающей температуры +25, температуры земли +15 и температуры жилы (!!!) +65. Длительная работа изоляции при повышенной температуре ускоряет процесс старения полимеров, поэтому мое личное мнение - указанные в таблице цифры стоит уменьшить хотя бы на 1/4. Если кабель проложен таким образом, что его охлаждение затруднено, то предельно допустимый рабочий ток также уменьшают. Например если кабель расположен в пучке с другими кабелями или под слоем теплоизоляции.


И вот в этом месте подходим к самой неочевидной вещи. В таблице указаны предельно допустимые токи, а на автоматических выключателях указан номинальный ток. Номинальный ток автоматического выключателя, указанный  на нем - это ток, который может длительно проходить через автоматический выключатель и не вызывать его отключения. Для определения тока отключения заглянем в документацию, в график время-токовых характеристик:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Но это график конкретного экземпляра автоматического выключателя. В реальном мире, у автоматических выключателей есть разброс характеристик, даже у выключателей взятых из одной коробки. Поэтому на графике изображена область, в которой  окажется характеристика случайно взятого автоматического выключателя.

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

В результате, если взять определенный ток, то мы получим диапазон значений времени, за которое сработает автоматический выключатель. От и до, как например вот здесь:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Думаю  очевидно, что в расчетах стоит полагать, что нам попался самый плохой экземпляр, и берется самое худшее значение.


В автоматическом выключателе есть два расцепителя - тепловой, который достаточно точный, но медленный, и электромагнитный - очень быстрый но не точный.  (В посте (https://serkov.su/blog/?p=5563) я разбирал, как к такому пришли, и почему лучше пока ничего не придумали.) В итоге получается нелинейная зависимость времени срабатывания от протекающего тока. Для наглядности возьмем автоматический выключатель, на котором указан номинальный ток 16А.


При перегрузке будет работать тепловой расцепитель:

До тока в 1,13 от номинального, расцепления совсем  не произойдет (16*1,13=18,08А)

При токе в 1,45 от номинального тепловой расцепитель сработает, но за время менее 1 часа (!). (16*1,45=23,2А)

При токе в 2,55 от номинального тепловой расцепитель сработает за время менее 60 сек. (16*2,55= 40А)

При превышении тока еще сильнее - сработает электромагнитный расцепитель, но об этом чуть позже.

Все это становится понятнее, если взглянуть на график:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Откуда взялись эти магические цифры? Из стандарта (у нас в стране - ГОСТ 60898-1-220). Просто разработчики условились, что разброс параметров срабатывания расцепителей должны быть в этих пределах. Причем скорее всего взяли просто две удобные точки времени - 1 час и 1 минута, и воспользовались статистическими данными, чтобы получить кратности номинального тока.

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Ну и чтобы совсем жизнь мёдом не казалась, стоит добавить, что в зависимости от температуры окружающей среды применяют коэффициенты. На жаре тепловой расцепитель прогревается и срабатывает быстрее, а вот на морозе наоборот.

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Ну и чтобы совсем жизнь мёдом не казалась, стоит добавить, что в зависимости от температуры окружающей среды применяют коэффициенты. На жаре тепловой расцепитель прогревается и срабатывает быстрее, а вот на морозе наоборот.


А теперь сценарий везунчика по жизни. В частный дом заходит кабель, сечением 1,5 мм2. Щиток с автоматическим выключателем находится в холодном предбаннике, когда на улице мороз -35. Кабель от щитка идет через стену под слоем утеплителя. Автоматический выключатель на 16А почти час (!) будет пропускать ток в (16*1,45*1,25(поправочный на температуру, рис.4) = 29А. При 19А по табличке из ПУЭ у нас жилы будут горячими - +65С, а под слоем утеплителя изоляция уже начнет плавиться.


Еще раз резюмирую: Номинальный ток автоматического выключателя НЕ РАВЕН предельно допустимому току кабеля. Предельный ток кабеля должен вызывать отключение автоматического выключателя в адекватное время.


3. Тип электромагнитного расцепителя

Тепловой расцепитель медленный, что плохо при коротком замыкании - токи могут быть огромными, и даже за одну секунду могут наделать бед. Поэтому в конструкцию автоматического выключателя добавили электромагнитный расцепитель, который срабатывает за доли секунды. Но он настроен на ток в разы превышающий номинальный.


Дело в том, что некоторые виды потребителей при включении потребляют ток в разы, превышающий ток в рабочем режиме. Например мотор в пылесосе в момент включения кратковременно потребляет ток в 2-3 раза больший, но после разгона мотора, потребление снижается. Возможно вы замечали, как лампочки накаливания слегка притухают в момент включения чего-то как раз из-за этого. Вот график потребления тока мотора пылесоса:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Чтобы эти пусковые токи не заставляли сработать электромагнитный расцепитель, его характеристику сдвинули в зону бОльших токов, что бы такие кратковременные превышения тока были в зоне теплового расцепителя, который в силу своей инерционности такие краткосрочные процессы не замечает.


В итоге получилась линейка автоматических выключателей с одинаковыми тепловыми расцепителями, но с разными электромагнитными. Из-за огромного разброса параметров электромагнитных расцепителей - получились большие разбросы кратности тока срабатывания:


Характеристика В - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 3-5 раз

Характеристика С - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 5-10 раз

Характеристика D - электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока в 10-20 раз


Вот они на графике:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Есть и другие характеристики (K, Z и т.д) но встречаются крайне редко и под заказ, поэтому опустим их.


Если по какой-то причине стартовые токи кратковременно попадут в зону действия электромагнитного расцепителя то возможны ложные срабатывания. И именно для исключения таких ложных срабатываний и сделали несколько типов характеристик.


Некоторые производители для упрощения указывают стартовые токи, вот например светодиодный драйвер уважаемой фирмы при включении кушает солидные 55А (из-за зарядки конденсатора в блоке питания), производитель даже сразу посчитал, сколько светодиодных драйверов можно подключить параллельно на один автоматический выключатель:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

4 штуки с характеристикой В и 7 штук на автомат с характеристикой С. Кто бы мог подумать, что 150 ватт светодиодного света могут вышибать 16А автомат! Ситуация становится еще хуже, если используются некачественные светодиодные светильники,  где производитель не только не  предусмотрел плавный старт, да даже пусковой ток не регламентирует!


Если используется большое количество светодиодных светильников - то придется делить их на группы, чтобы одновременный пуск не вызывал срабатывание автоматического выключателя. Пытливый читатель задастся вопросом - а почему бы не взять просто автоматический выключатель  с характеристикой "C" или "D"? Тогда бы пусковые токи не вызывали бы ложных срабатываний! Но не все так просто....


4. Ток короткого замыкания

Можно иногда услышать выражение "сопротивление цепи фаза-нуль", оно по сути про то же. Ток короткого замыкания - это величина тока в цепи, в случае если из-за повреждения случается короткое замыкание (прямое соединение фазного проводника и нейтрального, или соединение фазного и заземления) в самом дальнем участке. В идеальном мире с идеальными проводниками ток короткого замыкания был бы бесконечным. Но в реальном мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее  тоньше - тем выше их собственное сопротивление. При обычной работе это не так важно - их собственное сопротивление много меньше сопротивления нагрузки. Но если случится короткое замыкание, ток будет ограничен именно этим собственным сопротивлением всех проводников в цепи + внутреннее сопротивление источника тока.


А теперь смотрим. В деревне Вилларибо измеренный ток короткого замыкания линии 278 Ампер, и электрик поставил автоматический выключатель С16:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Как видим все отлично - при коротком замыкании тока будет достаточно, чтобы электромагнитный расцепитель сработал. А вот в деревне Вилабаджо очень плохая проводка, и ток короткого замыкания всего 124 А. Смотрим на график:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

В самом худшем случае, электромагнитный расцепитель типа "С" сработает при токе в 10 раз больше номинального (16*10=160А). А значит при 124А возможна ситуация, когда электромагнитный расцепитель при коротком замыкании не сработает, а пока тепловой расцепитель успеет сработать - по линии будет гулять ток в 124А, что может закончиться плохо. В таком случае деревне Вилабаджо нужно или менять проводку, чтобы уменьшить потери, или использовать автоматический выключатель типа В16, у которого электромагнитный расцепитель сработает в худшем случае при токе 5*16=80А. Теперь вы понимаете, почему характеристика типа D (10-20 *Iном) в некоторых случаях изощренный способ стрелять себе в ногу?


Как же определить ток короткого замыкания? Для  проектируемых линий его можно расчитать - длина кабеля известна, сечение тоже. Для линий уже находящихся в эксплуатации - только измерять, поскольку никто не знает, на что пришлось пойти электрикам при ремонте поврежденных участков.


Для определения тока короткого замыкания есть специальные приборы. Показывать современные не интересно, поэтому покажу суровый советский олдскул, который есть у меня. М-417 измеряет сопротивление цепи путем измерения падения напряжения на известном сопротивлении, а ток короткого замыкания необходимо рассчитывать:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Щ41160, творение сумрачного советского гения.  Устраивает короткое замыкание на доли секунды и измеряет ток непосредственно. В коричневой коробочке на проводе - предохранитель на 100А.:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Как правило, ток короткого замыкания измеряют при введении линии в эксплуатацию, и планово, раз в несколько лет. Только после измерения тока короткого замыкания можно сказать, правильно ли подобрана защита.


5. Ток короткого замыкания равен ...Oh shi....

Если ток короткого замыкания будет черезчур большим? Вот тут мы сталкиваемся с отключающей способностью автоматического выключателя.  В момент размыкания контактов выключателя загорается электрическая дуга, которая сама по себе проводит ток и гаснет неохотно. Для ее принудительного разрушения в конструкции автоматических выключателей предусмотрены дугогасительные камеры. Вот здесь на высокоскоростной съемке видно как работает дугогасительная камера:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

На автоматическом выключателе в прямоугольной рамке нанесена величина  отключающей способности в амперах - это максимальный ток, который способен разомкнуть автоматический выключатель без поломки. Вот на фото автоматические выключатели с отключающей способностью в 3000, 4500, 6000 и 10000 А:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Для наглядности я их разобрал. Большая отключающая способность заставляет не только делать дугогасительные камеры больше, но и усиливать другие конструктивные части, например защиту от прогара вбок.

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Отключающая способность автоматического выключателя должна быть больше тока короткого замыкания в линии. Как правило, 6000 А достаточно для большинства применений. 4500А обычно достаточно для работы в линиях старых домов, но может быть недостаточным в новых сетях.


6. Коммутационная стойкость

При каждом включении/отключении автомата меж контактов загорается дуга, которая постепенно разрушает контактную группу. Производитель часто указывает количество циклов включения/отключения, который должны выдержать контакты:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Отсюда легко видеть, что автоматический выключатель не замена нормальному выключателю при частом использовании. Если пожадничать, и вместо пускателя с контактором  заставить сотрудника включать/отключать мешалку дергая автомат по 10 разв  день, то автомат может прийти в негодность менее чем за пару лет. Вот фото автоматического выключателя, контакты которого пришли в негодность из-за большого тока:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Помните, каждая коммутация и срабатывание автоматического выключателя "съедает" его ресурс.


7. Класс токоограничения

Наверное самая мистическая характеристика. Указывается в виде цифры в квадратике. Про нее в рунете написано мало и чаще ерунда. Класс токоограничения, если упрощать, говорит о количестве электричества, которое успеет пройти через автоматический выключатель при коротком замыкании прежде, чем он отключит цепь, и  говорит о быстродействии. Всего классов три:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Что интересно, отечественными стандартами класс токоограничения не регламентируется, поэтому на картинке выше нет кириллицы. Цифры в таблице - это величина интеграла Джоуля. Отечественные производители указывают класс просто потому что "так принято", а не того требуют отечественные стандарты :)  В быту на данный параметр можно не обращать внимание - классы хуже третьего встречаются в продаже не часто.


8. Селективность

Вам бы не хотелось, чтобы при перегрузке или коротком замыкании, срабатывал автоматический выключатель где-то на столбе у ввода в дом. При последовательном соединении автоматов защиты, подбором их характеристик можно добиться селективности - свойству срабатывать защите ближайшей  к повреждению, без срабатывания вышестоящей. И у меня две новости.

Хорошая - можно воспользоваться специальными таблицами, которые есть у многих производителей, и подобрать пары автоматических выключателей, которые при перегрузке будут обеспечивать селективность. На графике это видно как непересекающиеся графики работы  расцепителей:

Как выбрать автоматический выключатель и не оконфузиться Ликбез, Познавательно, Электроника, Электрик, Автоматический выключатель, Выбор, Защита, Видео, Гифка, Длиннопост

Но по графику вы могли понять, что плохая новость - обеспечить полную селективность автоматических выключателей при коротком замыкании затруднительно. Кривые пересекаются в области больших токов. Поэтому чаще всего речь о частичной селективности. Например, если синий график - автомат В10, а фиолетовый В40, то ток селективности составит 120А (значение взято из таблиц одного производителя для конкретной модели автоматов). Тоесть при токах меньше тока селективности - все отлично. При токах больше - сработать могут оба устройства защиты.


В бытовой серии модульных автоматических выключателей обеспечивать селективность, даже частичную, довольно трудно. Лишь большие и мощные устройства защиты, например на подстанциях, имеют тонкие настройки уставок расцепителей для обеспечения селективности с вышестоящими устройствами защиты.


Да скажи уже что ставить!?

Прежде всего то, что предусмотрено проектом.

Ну а если уж совсем среднестатистический случай с кучей оговорок, то:

Линия 1,5 мм2 - Автомат В10 с отключающей способностью 6000А

Линия 2,5 мм2 - Автомат В16 с отключающей способностью 6000А

Применение автоматического выключателя с характеристикой "C" или "D" вместо "B" должно иметь вескую причину.

UPD: альтернативное мнение Мифы строительства 4: Сечение проводки, или не сгорит ли к чертям?


9. Плюшки

Автоматические выключатели разных производителей могут содержать разные приятности/полезности, которые напрямую на защитные функции не влияют, но могут быть полезны:

Это различные шторки/колпачки/крышечки для пломбирования вводного автомата по требованию электросетевой компании.

Это визуальный индикатор фактического состояния контактов, такой индикатор останется красным, если контакты из-за перегрузки сварились

Это окошки для дополнительных нашлепок с электромагнитными расцепителями, контактами

Это дополнительное окошко у клемм для использования гребенки при подключении

и прочее и прочее.


Резюме:

1. Номинальный ток автоматического выключателя не равен предельно допустимому для кабеля!  В силу особенностей конструкции автоматический выключатель может длительное время пропускать через себя токи значительно больше номинальных и не отключаться.

2. Разные типы электромагнитных расцепителей позволяют избежать ложных срабатываний, но использовать тип С, и в особенности тип D нужно понимая что к чему.

3. Если ток короткого замыкания в вашей линии мал - то использование автоматического выключателя требует вдумчивого подхода.

4. Если ток короткого замыкания в вашей линии огромен, то отключающая способность автоматического выключателя должна быть еще больше.

5. А чтобы знать ток короткого замыкания, его нужно измерить специализированным прибором. И только после измерения можно сказать, будет ли правильно работать  защита


---------------

Для вас работает инженер Павел Серков.

Мой сайт: https://serkov.su/blog/

Мой хвастограм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

И с недавних пор - телеграм канал для тех, кто еще не использует RSS: http://t.me/serkov_me

Показать полностью 21
[моё] Ликбез Познавательно Электроника Электрик Автоматический выключатель Выбор Защита Видео Гифка Длиннопост
161
26
crazyrussia777
4 года назад
Лига электриков

Безобразие или нормально ?!⁠⁠

Подскажите пожалуйста , трёхфазный автомат такое подключение возможно (фаза , нейтраль , и пен проводник ) и какие последствия могут быть ?

Безобразие или нормально ?! Электричество, Монтаж, Автоматический выключатель, Хочу все знать, Длиннопост
Безобразие или нормально ?! Электричество, Монтаж, Автоматический выключатель, Хочу все знать, Длиннопост
Показать полностью 2
Электричество Монтаж Автоматический выключатель Хочу все знать Длиннопост
94
3784
Tech.spiritus
Tech.spiritus
4 года назад
Лига электриков

Сто лет прогресса электробезопасности⁠⁠

Автомобили, как и электричество используют уже сотню лет, и за это время напридумывали много разных технических штук, что бы не отправиться в мир иной раньше времени. При этом, если с автомобилями средний человек в курсе прогресса (подушки безопасности, антиблокировочная система и т.д.) то вот с электричеством как то не очень. Проиллюстрирую это картинкой:

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Сегодня автомобиль без триплексного лобового стекла, ремней безопасности, программируемых зон деформации, подушек безопасности, подголовников и т.д. вам не продадут, просто потому что современные представления о безопасном автомобиле сильно изменились за все эти годы. Так же и с электричеством - сотня лет прогресса подарила нам различные технологии и механизмы защиты нашего дома от пожара, защиты человека от удара током, но... почему то так мало толковых статей на эту тему?


Итак, этот пост упрощен ради краткости! Только выжимка по верхушкам, подробнее будут другие посты.


Также считаю важным сразу обозначить - я не продаю электротехнику и не связан ни с одним из производителей электротехники.

Если я где-то не прав - то добро пожаловать в комментарии с пруфами, я буду рад отточить свои знания лучше. Видео версия поста для тех, кто любит смотреть:

1.Предохранители. [Fuse]


Защищает электропроводку от  протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.


Предохранитель (на пикабу был мой пост) представляет из себя тоненькую проволочку, сечение которой подобрано так, что при превышении тока она расплавляется и разрывает цепь.  На фото разные виды предохранителей, от миниатюрных для электроприборов, до могучих, которые можно встретить на вводе в дом:

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Их можно встретить в совсем старых электрощитках, причем в форме заворачивающейся "пробки" - отсюда и пошло выражение "выбило пробки". А выбило, потому что некоторые конструкции имели механический индикатор - если предохранитель сгорал, то в окошке пробки появлялся флажок-индикатор.


Когда сгорал предохранитель в самый неподходящий момент, а запасного нет - то часто делали "жука" - проволочную перемычку намотанную на корпус предохранителя  - подача тока восстанавливалась, только вот предохранитель переставал быть защитой, и часто это заканчивалось пожаром. Нельзя делать "жуков", предохранитель нужно менять! (но оговорюсь - иногда ремонт возможен, если есть заводские ремкомплекты).


Сейчас предохранители редко встречаются в электрощитках квартир, но до сих пор используются в электроприборах (защита лишней не бывает), и в могучих силовых щитках, например на вводах в здания, просто потому что предохранитель на 1000А сильно дешевле автоматического выключателя на 1000А.


2. Автоматический выключатель. [Circuit breaker]


Защищает электропроводку от  протекания слишком большого тока, защищая изоляцию от расплавления и возгорания.


Когда все устали от предохранителей, которые нужно менять при каждом коротком замыкании, их заменили на автоматические выключатели. Он так же срабатывает при превышении номинального тока и разрывает цепь, но его можно включить обратно - и он снова готов к защите. Смотрите, как выглядит обратная совместимость - автоматический выключатель просто заворачивается на место предохранителя:

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Сейчас же практически все электрооборудование имеет стандартный модульный формат и крепится на DIN рейку.  Вот так выглядят разные автоматические выключатели, как ординарные (на одну фазу) так и сдвоенные-строенные-счетверенные - на несколько фаз. На фото я положил как современные, так и старые.

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост
Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Про автоматические выключатели можно сказать много, там много нюансов (был отдельный пост), но важные сведения сильно упрощенно:


а. Автоматический выключатель выбирается строго по сечению проводников кабеля  и защищает только проводку от протекания тока сверх допустимой величины.


б. На корпусе указан номинальный ток, так вот при этом токе автоматический выключатель не отключается, что бы узнать ток, при котором он отключится нужно смотреть время-токовые характеристики в документации. Возможно такое стечение обстоятельств, при котором ток в 1,45 раза больше указанного на корпусе будет протекать через автоматический выключатель и тот отключится только через пол часа. Поэтому:


в. Если автомат постоянно "выбивает", то нужно разбираться с причиной, а не менять его на автомат бОльшего номинала.


3. Устройство защитного отключения (УЗО) [residual current device, RCD]


Защищает человека от поражения электрическим током, отключая линию при появлении дифференциального тока.


Это первое, и наверное единственное устройство из всего списка, которое создано именно для защиты человека от поражения электрическим током. При этом некоторые приборы комплектуются дополнительно своим УЗО, где безопасность превыше всего, например бойлеры. Вы видели наверняка такую коробочку на шнуре:

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Принцип его работы прост - оно сравнивает ток, который ушел в линию и тот, который вернулся. Если в фен уходит ток 5,352А, а возвращается 5,311А, то значит цепь нарушена и 41 мА ушло в землю как-то в обход, и если эта утечка произошла через человека - то он в смертельной опасности! В таком случае УЗО сразу рубит электричество. Опять таки разбор УЗО - тема отдельного огромного поста.


Важные сведения очень упрощено:


а. УЗО предназначено только для защиты человека и срабатывает на разницу токов. Поэтому УЗО вообще не сработает при коротком замыкании и должно применяться в паре с автоматическим выключателем.


б. УЗО (как и дифавтомат) можно отличить по кнопочке "Тест" на корпусе. Оно служит для контроля его исправности, если при нажатии на эту кнопку оно отключается - оно исправно.


в. Нажимать кнопочку "тест" для контроля исправности УЗО нужно хотя бы раз в пол года.


г. Если УЗО самопроизвольно отключается - то вероятно  причина в утечке через повреждения изоляции - такую проводку безопасно эксплуатировать нельзя.


д. УЗО работает даже если у вас не предусмотрено заземление.


4. Дифференциальный автомат (дифавтомат). [residual current operated circuit-breaker with integral overcurrent protection, RCBO]


Защищает проводку от превышения номинального тока и человека от поражения электрическим током.


Как я написал выше, конструкция классического УЗО такова, что оно реагирует только на разницу токов, а их абсолютная величина роли не играет. Тоесть при коротком замыкании провода будут дымиться и стекать, а УЗО цепь не разорвет, поэтому всегда в паре к УЗО нужен автоматический выключатель. Для экономии места  придумали диффавтомат - это 2 в 1 - УЗО+автомат.

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Это удобное решение, если необходимо добавить защиту от поражения электрическим током, а в электрощите уже все плотно занято. В таком случае автоматические выключатели можно заменить на диффавтоматы, немного переключив провода, при этом  общее число модулей не изменится.


5. Реле контроля напряжения.


Защищает потребителей от слишком низкого или слишком высокого напряжения, разрывая цепь, если напряжение не в норме.


Есть такое неприятное явление - обрыв нуля, из-за него напряжение в розетке может стать любым, от 0 до 400В, в зависимости от того, что включено дома у соседей. Если вы читали новости "из-за скачка напряжения сгорела вся бытовая техника" - то это наверняка было оно. Любознательные могут вбить в любимый поисковик "перекос фаз".


Понятное дело, что если технике, рассчитанной на напряжение питания  230В подать 400В она сгорит. Но некоторая техника так же не любит, когда вместо 230В ей дают питание 160В, там последствия разнообразны.


Поэтому придумали реле напряжения. Оно мониторит напряжение в сети, трехфазные модели еще и контролируют наличие и порядок фаз. Если напряжение в сети вышло за пределы нормативных - отключает всех потребителей на всякий случай, подключая их обратно, если напряжение пришло в норму.

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Кратко:


а. Реле напряжения отключает потребителей, если напряжение в сети не в норме (слишком низкое, слишком высокое, нет одной из фаз).


б. Реле напряжения настоятельно рекомендую для установки там, где электрохозяйство старое и не обслуживается должным образом.


в. Реле напряжения окупается при первом же обрыве нуля


6. Устройство защиты при дуговом пробое (УЗДП) [arc-fault circuit interrupter, AFCI]


Отключает линию, если в ней есть горение дуги.


Это относительно новый и интересный класс устройств. Только сейчас они стали относительно доступными по цене, ибо внутри весьма непростая электроника. Смысл вот в чем - представим где-то в розетке ослабла клемма и провод время от времени отваливается. Когда это происходит под нагрузкой - в появляющемся зазоре зажигается маленькая электрическая дуга, которая также, как при электросварке выделяет много тепла. При этом дуга горит  последовательно с нагрузкой - ток не превышен, автоматический выключатель не отреагирует. Утечки тока тоже нет - УЗО не сработает. Такой контакт сложно искать, и если никто не локализовал его в процессе искрения/шкворчания, то электрик вынужден уже исправлять последствия в виде пропавшего контакта с отгоревшим проводом. Задача обнаружения дуги нетривиальна - УЗДП мониторит форму напряжения в сети, и если появляются специфические искажения - то отключает линию.

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Кратко:


а. Устройство полезное, так как других способов обнаружить электрическую дугу, последовательную цепи,  еще не придумали.


б. К сожалению ложные срабатывания возможны, так как определение искрения - задача не простая. Но придется потерпеть, так как альтернатив особенно нет.


в. Устройства чувствительны к характеристикам линии, и чем она длиннее и разветвлёнее - тем хуже будет обнаружение. Поэтому не выйдет поставить одно УЗДП на двухэтажный особняк, а вот двушку вполне получится защитить одним экземпляром устройства.


г. Пока что одно из самых дорогих устройств в списке.


7. Устройство защиты от импульсных перенапряжений. (УЗИП)


Защищает потребителей от кратковременных всплесков  высокого напряжения.


Импульсные перенапряжения - это очень короткие всплески напряжения в сети, когда на несколько десятков миллисекунд напряжение может превысить номинальное в десятки раз. Они возникают по разным причинам, но наиболее серьезная - это атмосферное электричество. Достаточно наводки  в сеть от ударившей недалеко молнии, чтобы появился всплеск напряжения.


Важной особенностью импульсных перенапряжений, из-за которой пришлось изобретать отдельный вид защиты - это краткосрочность, всплеск длится миллисекунды, за которые не в состоянии сработать ни реле контроля напряжения, ни автоматический выключатель. Поэтому для защиты применяют варисторы -  это такие хитрые сопротивления, которые резко начинают проводить ток, если напряжение становится выше номинального. Они есть  почти в любом блоке питания, в любом сетевом фильтре, только есть одно отличие:

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Разница между ними, как между детским совочком и карьерным экскаватором. Модульный варистор для электрощитков способен поглотить всплески довольно большой амплитуды и мощности, переработав их в тепло.


Кратко:


а. В многоквартирном доме не особенно нужны, а вот в СНТ и частных домах требуются.


б. УЗИПы 2 класса помогут от заведенного молнией импульса, но от прямого попадания молнии в ЛЭП их порвет, на такой случай есть более могучие устройства защиты



8. Термохромные наклейки для обнаружения нагрева.


Позволяет найти плохой контакт до его отгорания.


А вот это совсем малоизвестная штука, я нашел только две компании - производителя - наша lesiv (https://www.lesiv.pro/) и британская Graham Electrical Innovations (https://www.graham-ei.com).  Идея заключается в том, что на провод в районе контакта клеится специальная наклейка, которая поменяет цвет при температуре выше 90 С. Если при очередном осмотре электрохозяйства вы видите, что наклейка поменяла цвет - значит был нагрев и нужна ревизия. Плюс перед тепловизором - в памяти, достаточно однократного нагрева, и не факт что в момент вашего осмотра тепловизором будет достаточная для нагрева нагрузка.

Сто лет прогресса электробезопасности Познавательно, Электричество, Защита, Ликбез, Узо, Дифавтомат, Автоматический выключатель, Варистор, Реле контроля напряжения, Видео, Длиннопост

Кратко:


а. Бесполезны, если не проводить регулярный осмотр (хотя бы 2 раза в год)


б. Опытный электрик по оттенку изоляции определит, что был систематический нагрев, но наклейка позволит четко определить кому угодно - Да/нет был нагрев.


Ответа на вопрос "так что же поставить в щиток" я намеренно не дам, очень много нюансов, которые я буду раскрывать в других постах.

-----------------------

Для вас работает инженер Павел Серков.


Мой сайт: http://serkov.me

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/


P.S. Пикабушники! Ищу друга с доступом к оборудованию, для проверки одной гипотезы (в рамках постов по бытовой технике). Нужно в образцах полипропилена определить примеси металлов (стронций, кальций, магний, марганец, титан в совсем небольших количествах). Если есть возможность провести такой анализ - напишите мне пожалуйста на почту pavel@serkov.me

Показать полностью 11 1
[моё] Познавательно Электричество Защита Ликбез Узо Дифавтомат Автоматический выключатель Варистор Реле контроля напряжения Видео Длиннопост
346
2043
Tech.spiritus
Tech.spiritus
4 года назад
Лига электриков

Изобретаем автоматический выключатель⁠⁠

Пост про предохранители был встречен весьма благосклонно, поэтому я выкинул все черновики и решил переписать про автоматические выключатели в том же стиле. Изобретем в учебных целях автоматический выключатель?)

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Видео-версия для тех кто любит слушать и смотреть:

Итак, мы хотим захватить рынок электротехники выпустив линейку автоматических выключателей - они как предохранители, только многоразовые. Организуем стартап, собираем деньги инвесторов, написав в рекламе:


Новейшие инновационные автоматические выключатели! Защитят вашу проводку от перегрузки и короткого замыкания, отключив напряжение за доли секунды, спасая ваш дом от пожара, а генератор от поломки. Хватит покупать одноразовые предохранители, наши инновационные автоматические выключатели сохранят ваши деньги, ведь сработав, они снова готовы к работе, стоит лишь повторно их включить.


Технически реализовать такой автоматический выключатель не сложно. Ток, протекая по проводнику создает магнитное поле. Чем больше ток - тем сильнее магнитное поле. Если свернуть проводник в катушку, то мы получим электромагнит, который втягивает в себя стальной якорь с силой, пропорциональной протекающему в цепи току. Если включить этот электромагнит в цепь последовательно с нагрузкой, а якорь подпружинить и соединить с защелкой, получим простейший автоматический выключатель. Ток срабатывания будем просто регулировать натяжением пружины. Получилось как то так:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

На картинке автоматический выключатель 1905 года (я позаимствовал его из книги Hortsmann, Tousley. Modern electrical construction.  1905, спасибо Web Archive, что оцифровали и выложили в открытый доступ)

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Регулировочный винт натяжения пружинки оснастим приблизительной шкалой, и автоматический выключатель готов. Если где-то произошло короткое замыкание, ток резко возрастает, магнитное поле в катушке увеличивается настолько, что втягивает якорь, пересиливая пружинку. Защелка освобождает рубильник, и он под своим весом, или возвратной пружиной разрывает цепь. При этом, механизмом можно пользоваться как обычным неавтоматическим рубильником - отключать и включать цепь, когда нужно.

Практически сразу, нам начнут жаловаться на недостатки, и оба связаны с контактами. Во первых, оказалось, что у нерешительных электриков наш выключатель выходит из строя. Если очень плавно включать и выключать наш рубильник, то в месте контактов сильно искрит, и от этого оплавляются контакты. Во вторых, все проводники мы делали из меди, которая отлично проводит ток, но на воздухе окисляется. Слой окислов плохо проводит ток, возникает нагрев, из-за которого окисный слой формируется еще быстрее... в общем контакт греется и плавится.

Первый недостаток мы поборем, добавив пару пружинок и рычагов. При движении рукоятки контакты будут резко перещелкиваться, что минимизирует время, когда искра горит и портит контакты. Бонусом сделаем механизм свободного расцепления - если упорный идиот будет держать рычаг в режиме "вкл", то автоматический выключатель все равно сработает и разомкнет контакты. Со вторым недостатком сложнее. Просто покрытие меди чем-то, что не окисляется так сильно (золото, никель, олово и т.д.) поможет буквально на пару включений - искрение при коммутации (а от него полностью никогда не избавиться) быстро испортит покрытие и оголит медь. Положив глаз на столовое серебро шефа решаем проблему, сделав небольшие напайки на контакты из серебра. В один выключатель его уходит буквально доли грамма, поэтому цена выросла не сильно, зато контакт оказался гораздо надежнее.

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост
Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Получилось прекрасно, можно рекламировать и продавать, как замену предохранителям. Для простоты замены, точно так же, напишем на них номинальный ток - ток, который гарантированно будет проходить через автоматический выключатель, не вызывая отключения. А вот узнать ток, при котором произойдет отключение можно будет по графикам в документации.


Но, по секрету, в личной беседе, вам расскажут, что получившееся изделие отлично работает при коротком замыкании, когда ток резко возрастает до десятков, а то и сотен раз больше номинального. Электромагнит быстро втягивает якорь и все отключается за доли секунды. А вот при небольших перегрузках механизм работает плохо. Если ток в цепи лишь немного меньше тока, при котором срабатывает автоматический выключатель, электромагниту не хватает сил втянуть якорь до конца, но вот заставить его громко вибрировать - вполне. Кроме того регулировка механизма становится весьма трудоемкой и капризной, но написать "Номинальный ток 10А +/- 5А" запретил рекламный отдел.


И вот к нам в руки, совершееееенно случайно, попадает изделие конкурентов. Ту же самую задачу они решили немного иначе. Вместо электромагнитного расцепителя они использовали тепловой, на базе биметаллической пластинки! (Биметаллическая пластинка, это пластинка из двух слоев разных металлов с разными коэффициентами теплового расширения. Если ее нагревать - она изгибается, причем довольно предсказуемо). Их логика также проста: намотаем на биметаллическую пластинку кусочек проволоки с высоким удельным сопротивлением и включим последовательно в  цепь. Чем больше ток в цепи - тем сильнее нагрев проволочки, тем сильнее изгиб биметаллической пластинки. Если нагрев достаточно сильный, пластинка сможет изогнуться и освободить защелку, отключив цепь. Механизм получился весьма компактным, что влез в корпус обычного выключателя. На фотографии выключатели с  тепловыми расцепителями.

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост
Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Правда за рюмкой чая по секрету вам расскажут... что получившееся изделие отлично работает при небольшой перегрузке, когда ток превышает номинальный в 1,5-3 раза.  Тепловые процессы медленные, поэтому защита неторопливая, срабатывает за секунды-десятки секунд. А вот при коротких замыканиях механизм работает плохо - нагрев слишком сильный и неравномерный, биметаллическая пластинка может расплавиться прежде, чем сработает механизм расцепления.


Ну а дальше вы поняли:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Соединив два вида расцепителей в одном устройстве мы объединим достоинства и прикроем недостатки! Для небольших перегрузок (1,5-3 раза превышающих номинальный ток) у нас будет тепловой расцепитель, который медленный, но точный. А для больших превышений, характерных для коротких замыканий, в 10-20 раз превышающих номинальный ток у нас будет электромагнитный. Упакуем это все в корпус - пробку (что бы обеспечить обратную совместимость: вывернул предохранитель - ввернул автоматический выключатель, даже ребенок справится), напишем рабочее напряжение, и вуаля - ПАР-16 собственной персоной, выпускается до сих пор. Слева я добавил исходный предохранитель, который заменяем автоматическим выключателем-пробкой:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост
Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Для упрощения ток пустили по самой биметаллической пластинке - сама себя нагревает, сама изгибается. Последовательно с пластинкой в цепи включен электромагнит - они могут освободить защелку и разорвать цепь независимо друг от друга. Эта комбинация из теплового и электромагнитного расцепителей оказалась столь удачна, что используется в конструкции автоматических выключателей многие десятки лет.


Но снова поступают жалобы - в новых домах проводка толстая, номинальные токи большие, как итог - токи короткого замыкания огромные - тысячи ампер. Когда контакты расходятся - зажигается электрическая дуга, которая сама по себе гаснуть не хочет, ток проводит да еще сильно греется, расплавляя металл. А иногда из-за большого тока контакты свариваются меж собой, что пружина не может их разъединить. Так мы снова столкнулись с отключающей способностью - это максимальная величина тока, которую гарантированно может разорвать автоматический выключатель без вреда для себя. Если ток короткого замыкания будет больше, чем отключающая способность, то штатная работа превращается в лотерею.


Если в предохранителях для увеличения отключающей способности мы засыпали внутрь кварцевый песок, то в автоматический выключатель мы добавим  дугогасительную камеру. Это набор металлических пластинок рядом с контактами. Если при размыкании контактов зажигается дуга, то ее затягивает в пластинки, дробит на много маленьких дуг, которые быстро отдают тепло пластинкам и дуга гаснет. Единственное наглядное видео, которое я нашел - у фирмы ABB:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

еперь наш автоматический выключатель способен отключить цепь с током в несколько тысяч ампер и не сломаться. Нанесем маркировку отключающей способности в виде значения тока в амперах прямоугольнике.


Чтобы горячая электрическая дуга не прожгла дыру в корпусе (повредив соседнее оборудование), добавим теплоизолирующий вкладыш: (На фото слева - керамический вкладыш. В центре - пластиковый вкладыш, справа - вместо вкладыша сделано оребрение):

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Засунем все в более удобный корпус, добавим всякие мелкие приятности, вроде дырочек для пломбирования, флажочки-индикаторы состояния и т.д. Так получаем современное устройство:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Чем быстрее - тем лучше. Пока конкуренты делали рычаги механизм расцепления из металла, мы поработали и сделали механизм из высококачественного пластика. Пошаманив с усилиями пружин, добиваемся того, что наш автоматический выключатель срабатывает еще быстрее - не за десятки миллисекунд а за единицы миллисекунд, с таким быстродействием ток короткого замыкания не успевает вырасти до максимально возможных значений, что дает одни преимущества. Для отличия будем писать на корпусе класс токоограничения - показатель того, насколько быстро автоматический выключатель может отключиться. Напишем просто цифрой в квадратике, 1 - если более чем за 10 мс, 2 - если за 6-10 мс и 3, если за 2,5-6 мс.

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Но снова жалобы! Говорят, автоматы наши через раз вышибает при включении мощной нагрузки. Особенно возмущались установщики светодиодного освещения. Говорят у них всего 10 светильников светодиодных с драйверами по 35 вт. Всего в сумме 350 Вт - это примерно 1,5 Ампера потребления из сети. А при включении автомат на 16А отключается. Вздыхаем, произносим мантру "нупочемуниктонечитаетинструкции", показываем пальцем:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Большинство оборудования при включении потребляет стартовые токи в несколько раз больше, чем в рабочем режиме. Именно по этому, когда вы включаете что-то мощное  свет на долю секунды притухает. Тепловой расцепитель медленный, и обычно на кратковременные перегрузки не реагирует, поэтому расширим наш ассортимент автоматических выключателей, сделав разные электромагнитные расцепители, и обозначим буквой:


B- электромагнитный расцепитель сработает  при превышении номинального тока в 3-5 раз. Подойдет для освещения, бытовых нагревательных приборов, большинства электронных устройств.

C- электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 5-10 раз. Подойдет для потребителей с двигателями, мощными трансформаторами, групп осветительных приборов.

D- электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 10-20 раз. Подойдет для всего остального, особенно на производстве - для приборов с могучими моторами, систем с множеством мощных импульсных блоков питания и т.д. (Правда появляется опасность, что на слабой проводке тока короткого замыкания окажется недостаточно для срабатывания. )

По специальному заказу будем поставлять еще автоматические выключатели с маркировкой  K (8-12 раз) и Z (2-3 раза), что бы у каждого был друг, который знает человека, дальний родственник которого видел их живьем и держал в руках. Ну и троллинга ради, номинальный ток автоматического выключателя напишем специально мелким, трудночитаемым шрифтом (передаю привет schneider electric).


Снабдим это все графиком время-токовых характеристик. График наглядно показывает время, за которое сработает автоматический выключатель при разных превышениях номинального тока. Вот он:

Изобретаем автоматический выключатель Электричество, Автоматический выключатель, Электрика, Познавательно, Ликбез, Видео, Гифка, Длиннопост

Так как у нас ощутимый разброс параметров, то вместо тонких линий на графике области, в пределах которых окажется реальное значение. Мы видим, что при небольшом превышении тока тепловой расцепитель работает одинаково, более-менее точно и медленно, при превышении тока в 1,45 раза (т.е. на автомате написано С16, а через него протекает 23А) он отключится за время менее 1 часа.. А если ток превышает номинальный в 2,55 раза - то менее чем за 1 минуту. Зато, если у нас ток на всего лишь на секунду превысит номинальный в 4 раза, то автомат "В" у нас сработает, а вот автомат "C" и "D"  не сработают.


-----------------------

Электричество - это не шутка, убьет и зажарит. Проектирование, монтаж, ремонт - должен осуществляться людьми, имеющими профильные знания и навыки. Прочтения в интернете опусов диванных специалистов, вроде меня, не достаточно для самостоятельного выполнения работы электрика.


Резюме

1. Автоматический выключатель прежде всего защищает проводку, и номинальный ток обусловлен сечением проводников.  Замена автомата на "помощнее, что б не выбивало" - весьма изощренный способ выстрелить себе в ногу.

2. Даже самые дешевые автоматические выключатели подделывают! (Почему не стоит закупать электротехнику на рынке) Закупайте электротехнику в специализированных магазинах - официальных дилерах.

3. Автоматический выключатель имеет свой срок службы, со временем стареет и меняет характеристики.  Не стоит полагать, что автомат в щитке 1975 года всегда как новенький и гарантированно сработает в аварийной ситуации.

4. Фундаментальных различий в устройстве автоматических выключателей разных производителей нет, конкуренция происходит в области качества/ассортимента/цены/маленьких приятных мелочей.


---------------------------

Для вас работает инженер Павел Серков.

Мой сайт: https://serkov.su/blog/

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

Ну а ютуб канал найдется по вставленному в пост видео.


Выражаю благодарность пикабушникам @mathahaka за рецензирование, @articoss за гравюры.

Показать полностью 15 1
[моё] Электричество Автоматический выключатель Электрика Познавательно Ликбез Видео Гифка Длиннопост
176
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии