kategória: Kiemelt cikkek » Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 88713
Megjegyzések a cikkhez: 10

Mi történik a hálózatban, ha nulla szünet van?

 

Mi történik a hálózatban, ha nulla szünet van?A bejárat, vagy inkább a bal oldali emelvény, a 80-as években épült kilenc emeletes ház minden lakosa bajban volt: hirtelen a régi hűtőszekrények motorjai, mosógépek, számítógépek tápegységei, vezeték nélküli telefonok és néhány egyéb háztartási készülék kiégett. Igaz, egy ember észrevette, hogy az izzók hirtelen megnövekedtek és gyorsan reagáltak - kikapcsolták a nyitó automatikus áramellátást.

A többi nem szerencsés. Sokan általában munkában voltak, és nem tudták megtenni. Esténként megtudták az eseményt. Természetesen elkezdtek fordulni a lakhatási és kommunális szolgáltatásokhoz, magyarázatokat igényelnek, károk megtérítését ...

A közüzemi igazgató bekerült a helyzetbe és kénytelen volt teljesíteni a legtöbb követelményt: fizetett a drága berendezések javításáért, de különféle dokumentumok és igazolások benyújtását követően. Nem sokkal jobb leírni, hogy mennyi időt és ideget igényelt az emberek.

Ennek oka egyszerű. Egy villanyszerelők csapata, amely megelőzi az elektromos berendezések megelőző karbantartását, súlyos hibát követett el. A gyártó nem ellenőrizte a munkát, és a villanyszerelő önállóan megszakította a „nulla” háromfázisú tápegységet.

Az energiaáramlás folyamatát normál csatlakozáskor négyvezetékes rendszerben az ábra mutatja.

A négyvezetékes áramkör normál működési módja:

Négy vezetékes áramkör normál működése
Vektor stressz diagram

Minden apartmanban vagy a bejárati skálán egy csoport „Ra”, „Rb”, „Rc” ellenállású „A0”, „B0”, „C0” feszültséggel van ellátva. Értéke általában névleges: 220 V. Lásd még: Milyen feszültség van az elektromos hálózatban optimális a háztartási készülékek működéséhez

Ha rakományokat csatlakoztat szakaszokban a semleges vezetékhez hozzáadott áram.

Az áramkör kiegyensúlyozott. A lakások elektromos berendezéseiben nincs 380 V-os hálózati feszültség.


Mi történik, ha nulla szünet?

Négy vezetékes vészhelyzeti üzemmód:

Négy vezetékes vészhelyzeti mód

A semleges vezetékben nem áram áramlik: a fázis feszültsége megváltozik. Minden apartman lineáris feszültséggel rendelkezik a „Csillag nulla nélkül” séma szerint.

Vegyük például az "a" és "b" apartmanokat. Az Ra és Rb eszközök elektromos ellenállását egymás után összegezzük, és az Iab áram áthaladt rajta. Akciója alatt minden apartmanban feszültségcsökkenés történt, arányosan a hálózatba beépített elektromos készülékek ellenállásával.

Minden lakásban a tulajdonos maga kezeli a villamos energiát. Az egyik kikapcsolta az extra fényt, és egy asztal mögött egy asztali lámpa előtt ül, vagy egyáltalán kikapcsolta, míg a másikban TV, hűtőszekrény, fagyasztó és sok más háztartási készülék található.

Nyilvánvaló, hogy az Ua és Ub értékei szignifikánsan eltérhetnek a 220 V-tól és nem lesznek azonosak egymással. 0 - 380 V-ig terjedhetnek, az apartmanok eszközcsatlakozási sémájától függően.

Villanyszerelők hibája (a semleges vezeték helytelen vagy hibás csatlakoztatása) sajnos nem a vészhelyzetek egyetlen lehetséges oka. A nulla törés emberi beavatkozás nélkül lehetséges, például nulla vezeték megszakadása a tápkábelben, nulla „égetése” az alállomáson, az elosztó és az apartman paneljén.

Az egyetlen kiút ebből a helyzetből a feszültség gyors megkönnyítése. Kézzel is lehetséges, de nem megbízható: nagyon nehéz időben lenni. A hálózati automatikus túlfeszültség-védő készülékek kiváló munkát végeznek.


A hálózati feszültség növekedése elleni védelemhez, amikor a semleges vezeték megszakad, a minimális és a maximális feszültségkibocsátást alkalmazzák, amelyek kibővítik a megszakítók, RCD-k képességeit, a nagyfeszültség elleni védelem érdekében, stabilizátorok. Leggyakrabban speciális feszültségreléket használnak az ilyen típusú vészhelyzeti működés elleni védelemre.


Olvassa el még:

Feszültségrelé: mi van, hogyan kell választani és csatlakoztatni?

Lehetséges minimalizálni a háztartási készülékek és berendezések instabil feszültség miatti meghibásodásait? Kiderül, hogy tudsz. Elegendő csak a feszültségrelé elektromos telepítését elvégezni a terhelési körben.

Két fázis a 220 voltos aljzatban? Ez sokkal valóságosabb, mint gondolnád.

Általános kábelezési hibáról, amikor a feszültség a 220 V-os aljzatokban mindkét aljzaton található. Arról, hogy miért történik ez és miért veszélyes.

A házban a feszültség 160 - 180 volt. Mit tegyek?

Az alacsony hálózati feszültség a magánszektor háztartásainak jellemző problémája. Milyen lépéseket kell tenni az elektromos hálózat feszültségcsökkenésének csökkentése érdekében.

A ház feszültségstabilizátora megválasztásának kritériumai

A hálózati feszültség nem kielégítő minőségének kezelésére számos módszer létezik, de valószínűleg a legegyszerűbb a feszültségstabilizátor telepítése.

ABP az egyfázisú hálózathoz és a PF-451 fáziskapcsolóhoz

A cikk leírja az ABP létrehozásának egy egyszerű változatát otthoni elektromos hálózatban, az Euroavtomatika LLC által gyártott speciális elektronikus eszközök alapján.

RCD kétvezetékes: feltenni vagy lerakni?

A PUE szerint az RCD-k telepítése csak az összes elektromos vezeték korszerűsítésével összefüggésben lehetséges, a TN-C rendszer TN-C-S-re történő átmenetével. És mit tegyen a régi vezetékekkel rendelkező apartmanok szerencsétlen tulajdonosai? Ebben az esetben az RCD telepítése sérti?

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Nulla vonal törés elleni védelem
  • Törött közös nullvezeték a hozzáférési elektromos panelen: túlfeszültség veszélye ...
  • Milyen veszélyt jelent a lakás önmaga földelése (TN-C átalakítás ...
  • Mi a nulla és a fázis?
  • Két fázis a 220 voltos aljzatban? Ez sokkal valóságosabb, mint gondolnád.

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Kérem, mondja meg, miért áramlik az elektromos áram az elektromos készülékeken keresztül a lakásban, ha a nulla nem az alállomáson tör ki? A fázisokat a transzformátortól az aljzatokig egészen elválasztják.

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    Közelebbről meg kell vizsgálnunk a villamosenergia-generátor-vevő képét, és minden a helyére fog esni.
    A két fázis közötti átlagos feszültség 380 volt. És ha van potenciálkülönbség, van egy zárt elektromos áramkör, akkor van áram.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm a tanácsot, de sajnos nem jó magyarázni a kérdésemre (a kép nem tükrözi a nulla- és fázisvezetők eloszlását egy apartmanház lakásaiban). Kényelmesebb magyarázatot kellett találnom egy másik oldalon. A 380 V-os megjelenés és a lakás elektromos készülékein átáramló áram elsősorban a lakások egymáshoz való csatlakoztatásával jár a nullavezető mentén, és a jelenleg csatlakoztatott villamos készülékek jelenlétével az apartmanokban, amelyet a kiégett (leválasztott) nullavezető ezen része kapcsol össze. Ha a nulla veszteség olyan, hogy a semleges vezető mentén nincs kapcsolat a lakások között, akkor nem lesz áram és 380 V feszültség. Ha nem, javíts ki.

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    Az új, kiegészített "PUE" bevezetése után a telepítő szervezetekben teljes rendetlenség volt ezzel az RCD-vel. TN-C-S rendszerek. Valójában nem volt lakhatási és kommunális szolgáltatási rendszer. Az RCD-ket a követelményeknek megfelelően telepítették, de az RCD-k nem teljesítették funkcionális céljaikat. Most hogyan? 10 éve nem dolgozom.

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: | [Cite]

     
     

    A ZERO törés problémája az, hogy a lépcsőházakon nincs védő földelés az elektromos kapcsolótábla házakon, és csak "védő földelést" alkalmaznak! Ugyanakkor nemcsak az elektromos készülékek égnek a lakásokban, hanem a fém épületeiken is, amelyeket a ZANULENNOE elektromos panel harmadik vezetékével „földelt” (!) (!), Egy FÁZIS jelenik meg! És ez életveszélyes! MINDEN elektromos panellel védőföldeléssel kell rendelkeznie, és nullára kell csatlakoztatni!

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: | [Cite]

     
     

    Köszönöm

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    Idézet: Villanyszerelő
    A ZERO törés problémája az, hogy a lépcsőházakon nincs védő földelés az elektromos kapcsolótábla házakon, és csak "védő földelést" alkalmaznak! Ugyanakkor nemcsak az elektromos készülékek égnek a lakásokban, hanem a fém épületeiken is, amelyeket a ZANULENNOE elektromos panel harmadik vezetékével „földelt” (!) (!), Egy FÁZIS jelenik meg! És ez életveszélyes! MINDEN elektromos panellel védőföldeléssel kell rendelkeznie, és nullára kell csatlakoztatni!

    Előfordulhat, hogy az olvasók téves véleményt alkotnak az Ön megjegyzésének elolvasásakor. Arra gondolsz, hogy a TN-C-S-vel teljesen védve vagyunk a „zéró törés problémájától”? A valódi lakóépületekben a TN-C-S-t használják. Panacea - TN-S, amely sajnos drága a tömegre. Opcionálisan - feszültségfigyelő relé felszerelése minden apartmanban.

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: | [Cite]

     
     

    Opcionálisan - feszültségfigyelő relé felszerelése minden apartmanban. Vagy minden emeleten közös. A feszültséget eltávolítják a lakások PE vezetékeiről is.

     
    Megjegyzések:

    # 9 írta: Nicholas | [Cite]

     
     

    Hogy lehet, hogy két fázisban, a nulla 220 V értékhez viszonyítva és a harmadik lépésben 380?

     
    Megjegyzések:

    # 10 írta: alapelv | [Cite]

     
     

    Ha a semleges semmi eltűnik, a lámpa ellenállásként működik, és a fázist a semleges vezetéken halad keresztül. A kimeneti feszültségben a 230 V helyett 400 V lesz, és minden, ami ebben a pillanatban csatlakozik, megég.