Despre dispozitivele de protecție electrică pentru „manechine”: dispozitiv cu curent rezidual (RCD)

Despre dispozitivele de protecție electrică pentru „manechine”: dispozitiv cu curent rezidual (RCD)Imaginați-vă următoarele: o mașină de spălat este instalată în baie. Oricare ar fi marca cunoscută, dispozitivele oricărui producător sunt supuse unei defecțiuni și, să spunem, cel mai banal lucru se întâmplă - izolarea cablului de alimentare este deteriorată și potențialul rețelei apare pe corpul mașinii. Și aceasta nu este chiar o defecțiune, mașina continuă să funcționeze, dar devine deja o sursă de pericol crescut. La urma urmei, dacă atingeți atât corpul mașinii, cât și conducta de apă în același timp, vom închide circuitul electric prin noi înșine. Și în cele mai multe cazuri va fi fatal.

Pentru a evita aceste consecințe teribile, RCD-urile au fost inventate - dispozitive cu curent rezidual.

Un UZO este un comutator de protecție de mare viteză care răspunde la curentul diferențial al conductoarelor care furnizează energie electrică instalației electrice protejate - aceasta este definiția „oficială”. Într-un limbaj mai inteligibil, dispozitivul va deconecta consumatorul de la rețeaua electrică dacă există o scurgere de curent la conductorul PE (la sol). Să luăm în considerare principiul funcționării RCD ...

 

Cum se face un indicator de stare simplu al unei lămpi la distanță

Cum se face un indicator de stare simplu al unei lămpi la distanțăLa un moment dat, m-am confruntat cu necesitatea de a controla arderea și integritatea becului atunci când întrerupătorul se află într-o altă cameră (de exemplu, un subsol, o pivniță sau un garson). De mai multe ori, comutatorul a fost aprins și lumina nu a aprins: fie a ars, fie contactul din cartuș sau comutator a dispărut. În acest caz, comutatorul este situat pe coridor, iar spre subsol, unde locuiesc găinile, trebuie să vă plimbați în jurul casei. Este deosebit de rău când, din această cauză, pasărea nu intră în subsol seara, iar apoi trebuie introdusă manual. Problema a fost rezolvată prin instalarea unui dispozitiv simplu și fără probleme, care indică fluxul de curent în circuitul lămpii de iluminat și este situat în apropierea întrerupătorului.

Diagrama indicatorului este prezentată în figură. Când curentul curge prin diodele de balast, există o tensiune suficientă pentru ca LED-ul să strălucească. Puteți conecta dispozitivul în orice punct convenabil al circuitului electric (înainte sau după comutator) sau pentru a rupe al doilea fir care duce la lampă.

Indicatorul nu este esențial pentru detalii. Ca diode de balast, puteți utiliza orice diode de dimensiuni mici, cu un curent continuu admis, nu mai mic decât consumul de curent al iluminatorului și orice tensiune de funcționare ...

 

În viitorul apropiat, toate cablurile de alimentare vor fi realizate din materiale supraconductoare

Principiul superconductivității. Efect de câmp magnetic Fluxul de curent în conductoare este întotdeauna asociat cu pierderi de energie, adică. odată cu trecerea energiei de la electric la termic. Această tranziție este ireversibilă, tranziția inversă este asociată doar cu finalizarea lucrărilor, deoarece termodinamica vorbește despre acest lucru. Există, totuși, posibilitatea transformării energiei termice în energie electrică și folosirea așa-numitelor efect termoelectric, când se folosesc două contacte a doi conductori, unul dintre ei fiind încălzit și celălalt răcit.

De fapt, și acest fapt este surprinzător, există o serie de conductori în care, în anumite condiții, nu există pierderi de energie în timpul fluxului de curent! În fizica clasică, acest efect este inexplicabil.

Conform teoriei electronice clasice, mișcarea unui purtător de încărcare are loc într-un câmp electric accelerat uniform până când se ciocnește cu un defect structural sau cu o vibrație de zăbrele. După o coliziune, dacă este inelastică, ca o coliziune a două bile de plastilină, un electron pierde energie, transferându-l într-o grilă de atomi de metal. În acest caz, nu poate exista o supraconductivitate.

Se dovedește că superconductivitatea apare numai atunci când sunt luate în considerare efectele cuantice. Este greu de imaginat.O ușoară idee a mecanismului superconductivității poate fi obținută din următoarele considerente ...

 

Despre dispozitivele de protecție electrică pentru manechine: întrerupătoarele

Despre dispozitivele de protecție electrică pentru manechine: întrerupătoareleMulți oameni își aduc aminte de întrerupătoarele sovietice - prizele. În loc de dopuri ceramice obișnuite, au fost înșurubate în scutul unui contor electric. A fost o soluție de compromis, care, în general, a dat rezultate. Într-adevăr, datorită acestui lucru, mufele au devenit „reutilizabile” și fără a schimba designul existent al panoului electric. În general, inventatorul dispozitivelor de protecție automată este ABB, care a brevetat un întreruptor de dimensiuni mici în 1923. De atunci a trecut mult timp, dar principiul funcționării întrerupătorului a rămas neschimbat - restabilirea funcționării normale cu o singură mișcare a mâinii.

Un întreruptor este un aparat electric de comutare conceput pentru a conduce curentul în condiții normale și pentru a opri automat instalațiile electrice atunci când apar curenți și supraîncărcări de scurtcircuit. Cele mai frecvente și populare astăzi sunt întreruptoarele care sunt montate pe o șină DIN de 35 mm într-un panou de distribuție.

Principalul parametru al întrerupătorilor este curentul nominal. Acesta este un curent a cărui valoare într-un anumit circuit este considerată normală, adică. pentru care este proiectat echipament electric. Pentru instalațiile electrice din clădirile rezidențiale, curentul nominal ...

 

Cum răspund instalațiile la electricitate

Cum răspund instalațiile la electricitatePentru început, industria agricolă este complet distrusă. Ce urmează? Este timpul să strângi pietre? Este timpul să unim toate forțele creative pentru a oferi sătenilor și locuitorilor de vară acele noi produse care vor crește dramatic productivitatea, vor reduce munca manuală, vor găsi noi modalități în genetică ... Aș sugera cititorilor revistei să fie autori ai rubricii „Pentru locuitorii satului și a verii”. Voi începe cu lucrarea de lungă durată „Câmp electric și productivitate”.

În 1954, când eram student la Academia Militară de Comunicații din Leningrad, am fost îndrăgostit cu pasiune de procesul de fotosinteză și am realizat un test interesant, cu ceapă în creștere pe pervaz. Ferestrele camerei în care locuiam erau orientate spre nord și, prin urmare, becurile nu puteau primi soarele. Am plantat cinci becuri în două cutii alungite. A luat pământul în același loc pentru ambele cutii. Nu aveam îngrășăminte, adică. s-au creat aceleași condiții pentru creștere. Deasupra unei cutii deasupra, la o distanță de jumătate de metru (Fig. 1), am așezat o placă metalică la care am atașat un fir de la un redresor de înaltă tensiune + 10 000 V și s-a introdus un cui în pământul acestei cutii, la care am conectat un fir „-” din redresor.

Am făcut acest lucru astfel încât, conform teoriei mele despre cataliză, crearea unui potențial ridicat în zona plantelor va duce la o creștere a momentului dipol al moleculelor implicate în reacția de fotosinteză, iar zilele de testare sunt trase. În două săptămâni am descoperit ...

 

Despre dispozitivele de protecție electrică pentru „manechine”: siguranțe

Despre dispozitivele de protecție electrică pentru „manechine”: siguranțeSiguranțele sunt proiectate pentru a proteja rețelele electrice de suprasarcini și scurtcircuite. Sunt foarte ieftine și elementare simple în materie de design. Aceste dispozitive sunt considerate pe bună dreptate pionieri ai protecției circuitului.

Siguranța este alcătuită din două părți principale: carcasa este realizată din material izolant electric (sticlă, ceramică) și siguranța (sârmă, benzi metalice). Ieșirile legăturii de siguranță sunt conectate la terminale, cu ajutorul cărora siguranța este conectată în serie cu consumatorul protejat sau secțiunea de circuit. Pentru a face acest lucru, utilizați suporturi speciale pentru terminale. Acestea trebuie să asigure un contact fiabil al siguranței - altfel este posibilă încălzirea în acest loc.

Insertul fuzibil este selectat astfel încât să se topească înainte ca temperatura firelor de linie să atingă un nivel periculos sau un consumator supraîncărcat să eșueze.

După caracteristicile de proiectare, se face distincție între placă, cartuș, tub și siguranța fișei. Rezistența curentă pentru care este proiectat siguranța este indicată pe corpul său. Este specificată, de asemenea, tensiunea maximă admisibilă la care poate fi utilizat un siguranță.

Principala caracteristică a insertului fuzibil este dependența timpului de ardere de curent. Această dependență este următorul grafic ...

 

Cum să controlați cu ușurință o încărcare alternativă de curent alternativ

BT139 TriacUneori ai nevoie de un semnal slab de la microcontroler pentru a porni o încărcare puternică, cum ar fi o lampă în cameră. Această problemă este deosebit de relevantă pentru dezvoltatorii de case inteligente. Primul lucru care îmi vine în minte este un releu. Dar nu te grăbi, există un mod mai bun :)

De fapt, releul este o hemoragie continuă. În primul rând, sunt costisitoare și, în al doilea rând, pentru a alimenta bobina releului, este nevoie de un tranzistor amplificator, deoarece piciorul slab al microcontrolerului nu este capabil de o asemenea funcție. Ei bine, și în al treilea rând, orice releu este un design foarte voluminos, mai ales dacă este un releu de putere proiectat pentru curenți mari.

Dacă vorbim despre curent alternativ, atunci este mai bine să folosiți triaci sau tiristori. Ce este asta Și acum îți voi spune.

Dacă pe degete, tiristorul este similar cu o diodă, chiar și desemnarea este similară. Trece curentul într-o direcție și nu se lasă în cealaltă. Dar el are o caracteristică care o distinge radical de diodă - intrarea de control.

Dacă curentul de deschidere nu este aplicat intrării de control, tiristorul nu va trece curent nici măcar în direcția de înaintare. Dar merită să dai cel puțin un impuls scurt, deoarece se deschide imediat și rămâne deschis atâta timp cât există tensiune directă. Dacă tensiunea este îndepărtată sau polaritatea inversată, tiristorul se va închide ...

 

Dispozitiv pentru protecția motorului împotriva condițiilor subfazice și a suprasarcinelor

fier de lipitCa elemente tipice de protecție a motorului, releele electrotermice sunt cel mai des utilizate. Proiectanții sunt obligați să supraestimeze curentul nominal al acestor relee, astfel încât să nu existe nicio călătorie la pornire. Fiabilitatea unei astfel de protecții este scăzută și un procent mare de motoare eșuează în timpul funcționării.

Circuitul dispozitivului de protecție a motorului (a se vedea figura) din modurile defazate și suprasarcină este caracterizat printr-o fiabilitate crescută. Tranzistoarele VT1, VT2 împreună cu elementele conectate la ele formează un analog al unui dinistor, a cărui tensiune de comutare (Uin) depinde de raportul R6 / R7. Cu cotările indicate în diagrama 30 V < Upe <36 V în intervalul de temperatură -15

Rezistențele R1 ... R3 formează un adaos vectorial, la ieșirea căruia tensiunea este 0, dacă motorul este în fază completă. Transformatorul T1 este un senzor de curent al unei faze a motorului electric.

Ieșirile senzorului curent și a adactorului vectorial sunt conectate la un redresor realizat pe diodele VD1 ... VD3. În modul normal, tensiunea la ieșirea redresorului este determinată de curentul înfășurării primare T1 și de raportul de rotații wl / w2. Folosind un rezistor R4, această tensiune este setată sub U pe VT1 și VT2.

Dacă apare o defecțiune de fază sau o supraîncărcare a motorului, atunci ...

 

Cum să nu vă stricați sănătatea în urmărirea economiilor de energie

Cum să nu vă stricați sănătatea în urmărirea economiilor de energieÎn literatura de specialitate, există întotdeauna o temă de economisire a energiei electrice și de prelungire a vieții lămpilor cu incandescență. În majoritatea articolelor, se propune o metodă foarte simplă - comutarea unei diode semiconductoare în serie cu lampa.

Acest subiect a apărut în mod repetat în revistele „Radio”, „Radio-amator”, ea nu a ocolit „Radioamatorul” „[1-4]. Acestea oferă o varietate de soluții: de la simpla includere a unei diode în serie cu un cartuș [2], fabricarea dificilă a unei „tablete” [1] și „prescrierea unui bec de aspirină” [3] până la fabricarea unui „adaptor de bază” [4].În același timp, o dezbatere liniștită izbucnește pe paginile Radioamatorului despre a cărui tabletă este mai bună și cum să o înghită.

Autorii au avut mare grijă de „sănătatea” și „durabilitatea” lămpii incandescente și au uitat complet de sănătatea lor și de sănătatea familiei lor. "Care-i treaba?" - întrebi. Doar în acele clipuri care sugerează mascare cu ajutorul unei abajururi „lăptoase” [3] .Pot să existe o iluzie de scădere a clipurilor, dar acest lucru nu le va reduce și impactul lor negativ nu va scădea.

Deci, putem alege care este mai important: sănătatea becului sau a noastră? Lumina naturală este mai bună decât cea artificială? Desigur! De ce? Pot fi multe răspunsuri. Și una dintre ele - iluminare artificială, de exemplu, lămpi incandescente, clipește la o frecvență de 100 Hz. Atenție nu la 50 Hz, așa cum se crede uneori greșit, referindu-ne la frecvența rețelei electrice. Datorită inerției viziunii noastre, nu observăm sclipiri, dar acest lucru nu înseamnă deloc că nu le percepem. Ele afectează organele vederii și, desigur, sistemul nervos uman. Ne obosim mai repede ...

 

Ce este electricitatea?

Alt

În ciuda succeselor incontestabile ale teoriei moderne a electromagnetismului, crearea pe baza acesteia a unor domenii precum inginerie electrică, radiotehnie, electronică, nu există niciun motiv să considerăm această teorie completă.

Principalul dezavantaj al teoriei existente a electromagnetismului este lipsa conceptelor de model, lipsa de înțelegere a esenței proceselor electrice; de aici imposibilitatea practică a dezvoltării și perfecționării ulterioare a teoriei. Și din limitele teoriei, apar și multe dificultăți aplicate.

Nu există motive pentru a crede că teoria electromagnetismului este culmea perfecțiunii. De fapt, teoria a acumulat o serie de omisiuni și paradoxuri directe pentru care au fost inventate explicații foarte nesatisfăcătoare sau nu există deloc asemenea explicații.

De exemplu, cum să explici că două acuzații identice nemișcate, care se presupune că se resping unul de la celălalt în conformitate cu legea Coulomb, sunt de fapt atrase dacă mută împreună o sursă relativ îndelungată abandonată? Dar sunt atrași, pentru că acum sunt curenți și sunt atrași curenți identici, iar acest lucru a fost demonstrat experimental.

De ce energia câmpului electromagnetic pe unitatea de lungime a conductorului cu curentul care generează acest câmp magnetic tinde la infinit dacă conductorul de retur este îndepărtat? Nu energia întregului conductor, ci exact pe lungimea unității, să zicem, un metru? ...

 

Ce trebuie să știți când instalați un RCD și dispozitiv de împământare într-un apartament sau o casă privată

AltNu este necesar să folosiți RCD sau difavtomati controlați electronic, de exemplu, IEK AD 12, IEK AD 14 diflavtomats, când faza sau conductorul neutru se rupe, puterea circuitului electronic de control este de-sub tensiune și protecția diferențială încetează să funcționeze. Există un difrel cu un circuit de control electronic în care, în cazul unei întreruperi a consumatorului, consumatorul se oprește după asemănarea unui demaror. Pentru a conecta consumatorul după reluarea puterii, trebuie să porniți manual acest tip de difrel. Acest tip de comutator diferențial poate fi utilizat pentru alimentarea aparatelor electrice unde este periculos să re-alimentați tensiunea după o pană de curent.

Cu o împământare făcută necorespunzător poate fi mai periculos decât fără împământare !!!

Împământarea fără RCD sau împământarea este interzisă !!!

Nu conectați bornele la sol ale prizelor și aparatele electrice protejate numai de întrerupătoarele care protejează cablarea de la scurtcircuite în circuitele neutre de fază și faza de fază, la legarea la pământ naturală, artificială și mai ales la domiciliu. Te expui pe tine și pe ceilalți la un pericol mortal. Automatele sunt declanșate numai de curenți de multe ori mai mari decât valoarea nominală a automatului.Împământarea naturală, artificială și, în special, făcută la domiciliu, în marea majoritate a cazurilor, are o rezistență care nu poate crea astfel de curenți și, în consecință, să efectueze o oprire de protecție a mașinilor automate în 0,4 secunde normalizată de siguranță ...

 

Spre istoria iluminatului electric

AltAceastă poveste începe cu un subiect foarte îndepărtat de electricitate, ceea ce confirmă faptul că în știință nu există studii secundare sau nepromise. În 1644 Fizicianul italian E. Toricelli a inventat barometrul. Dispozitivul era un tub de sticlă de aproximativ un metru cu un capăt sigilat. Celălalt capăt era scufundat într-o ceașcă de mercur. În tub, mercurul nu s-a scufundat complet, dar s-a format așa-numitul „goliciul toricelian”, al cărui volum a variat datorită condițiilor meteorologice.

În februarie 1645 Cardinalul Giovanni de Medici a ordonat ca mai multe astfel de conducte să fie instalate la Roma și să fie ținute sub supraveghere. Acest lucru este surprinzător din două motive. Toricelli a fost un student al lui G. Galileo, care în ultimii ani a fost dezgrațit pentru ateism. În al doilea rând, o idee valoroasă a urmat ierarhului catolic și de atunci au început observații barometrice ...