Kapcsolószigetelés: háztartási és ipari készülékek szigetelésének követelményei
Minden típusú elektromos berendezés biztonságos működése közvetlenül függ az egyes szerelési termékek feszültség alatt álló részeinek kialakításába beépített szigetelőanyagok tényleges állapotától.Ha a kapcsolók szigetelése megsérül, áramszünet, tűz vagy akár baleset is előfordulhat.
Mindent elmondunk azokról a szigeteléstípusokról, amelyek biztosítják a kapcsolókészülékek használatának teljes biztonságát. Az általunk javasolt cikk részletesen leírja a természetes és szintetikus, hagyományos és továbbfejlesztett lehetőségeket. Megadják a címkézés jellemzőit és tanácsot adnak a vásárlóknak.
A cikk tartalma:
Villamos berendezések szigetelésvédelme
A szigetelő anyagok védelmet nyújtanak a környező embereknek és állatoknak az áramütéstől. Csak egy feltétel van: ki kell választani a megfelelő fogyó dielektrikumot, annak alakját, vastagságát, üzemi feszültség paramétereit (különböző lehet, valamint a készülék kialakítása is).
Ezen túlmenően egy összetett elektromos készülék gyártási vagy hazai üzemi körülményei jelentős hatással lehetnek a szigetelők minőségére. A szigetelés minőségének, vastagságának és elektromos ellenállási fokának meg kell felelnie a tényleges környezeti hatásoknak és a szabványos működési feltételeknek.
Az elektromos aljzat feszültségének ellenőrzésére vonatkozó információk találhatók következő cikk, melynek megismerését javasoljuk.
Az elektromos szigetelés összetétele tartalmazhat egy bizonyos vastagságú dielektromos réteget és egy dielektromos anyagból készült szerkezeti formát (házat). A dielektrikum a berendezés áramvezető elemeinek teljes felületét lefedi, vagy csak azokat az áramvezető elemeket, amelyek a szerkezet többi részétől el vannak szigetelve.
A szigetelő anyagok fajtái
A modern elektromos kapcsolókat gyártó, lakó-, iroda- és ipari épületekben használt gyártók a következő típusú elektromos szigeteléseket különböztetik meg: működő (fő), kiegészítő, dupla, megerősített.
Működő (alap) szigetelés
Lényegében ez az elektromos berendezések fő védelme, amely biztosítja azok normál és stabil működését, rövidzárlat nélkül, és megvédi a fogyasztókat a feszültség alatt álló részekkel való közvetlen érintkezéstől.
A szabványok szerint működő szigetelésnek le kell fednie a vezetékek, kábelek és egyéb olyan elemek teljes felületét, amelyeken elektromos áram halad át. Például az elektromos vezetékeket mindig szigeteléssel borítják.
Ellenállást kell garantálnia minden olyan lehetséges külső behatás ellen, amely az elektromos kapcsolók működése során felléphet szinkron erőterek, hőmelegedés, mechanikai súrlódás és agresszív környezeti megnyilvánulások esetén.
A felsorolt tényezők negatívan befolyásolják a dielektromos (szigetelő) anyagok elektromos jellemzőit, valamint a hasznos tulajdonságok visszafordíthatatlan romlásához vezethetnek, azaz a szigetelés gyors kopásnak van kitéve.
Ha a kapcsolók ipari működéséről beszélünk, akkor a vállalati személyzetnek rendszeresen ellenőriznie kell a szigetelő szerkezetek kopási arányát, és időben megelőző intézkedéseket kell tennie védő tulajdonságaik ellenőrzésére.
A szigetelési ellenállás magas szintjének felelősségteljes fenntartása csökkenti a lehetséges földhibákat, a kerethibákat és az áramütéseket.
Kisméretű, gyéren elágazó elektromos hálózatokban a szigetelési ellenállás fontos biztonsági tényező. A főszigetelés ellenőrzése lehet átvételi vizsgálat, amelyet közvetlenül a szerelési munkák vagy javítások után végeznek, vagy időszakos, a berendezés működése során legalább évente egyszer.
A nagyon vizes műhelyekben az ellenőrzést évente 2-4 alkalommal, folyamatosan végezzük. A méréseket digitális mérőeszközzel végzik a szigetelés ellenőrzésére - egy megohmméterrel.
A telepített kapcsolók szigetelési ellenállásának időszakos ellenőrzését a gyártási helyeken végzik, ahol a berendezések idővel ki vannak téve a maró vegyi gőzök, nedvesség, por és megemelkedett hőmérséklet negatív hatásainak. Ebben az esetben a kapcsolók szigetelése megsérülhet. A sérült szigetelésű készülékek veszélyesek az emberi életre.
Az Oroszországban elfogadott ipari PUE (elektromos szerelési szabályok) rendszeres szigetelési ellenállásmérést ír elő, amely az 1 kV-tól és afeletti áramellátó hálózatokban található.
A világítóberendezések hálózatában a dielektromos anyagok ellenállása 2 szomszédos biztosíték között, bármely vezeték és föld között, valamint bármely két vezeték között nem lehet < 0,5 MOhm.
Ez a mutató a gyakorlatban nem alkalmazható külső elektromos készülékek felsővezetékeire, rendkívül párás helyiségekben elhelyezett berendezésekre, mivel ezekben az ellenállás nem állandó, és a levegő páratartalmától függ.
Külön meg kell jegyezni, hogy ha az ilyen berendezésekre nincsenek szigetelési szabványok, akkor a vállalatvezetésnek figyelembe kell vennie ezt a tényezőt, és meg kell tennie minden intézkedést az eszközök biztonságos működése érdekében, és jobban figyelemmel kell kísérnie a szigetelőanyagok jelenlegi állapotát.
A PUE szerint az elektromos szigetelési ellenállás mérését legalább 500 V-os feszültség mellett, a többeres kábelek szigetelésének vizsgálatát pedig 6-10 kV feszültséggel kell elvégezni.
Az áramvezető kábelerek épségének meghatározását és a fázismegfelelőség meggerrel történő ellenőrzését legalább 2 főnek kell elvégeznie. A szabályok előírják, hogy az egyiknek legalább a IV. csoportnál, a másodiknak pedig a III. csoportnál nem alacsonyabbnak kell lennie.
További védelmi eszközök okai
További szigetelést helyeznek el az 1 kV-ig terjedő üzemi feszültségű elektromos berendezésekben. Ez egy független szigetelés, amelyet a berendezés fő szigetelésével együtt kell felszerelni, hogy megvédje a kapcsolókat nehéz és veszélyes üzemi esetekben a káros elemekkel való közvetett érintkezés esetén.
Főleg az áramütések ellensúlyozását látja el, ha a fő szigetelőréteg megsérül. A kiegészítő szigetelés gyakorlati példája a műanyag kapcsolóház, a szigetelő perselyek, burkolatok, műanyag csövek és más típusú dielektrikumok.
Az ilyen típusú szigeteléshez olyan anyagokat használnak, amelyek fizikai tulajdonságaikban különböznek a szabványos dielektrikumok formáitól, amelyek az elektromos készülékek fő szigetelését jelentik.
Ez annak figyelembevételével történik, hogy még az elektromos berendezések legkedvezőtlenebb üzemi körülményei vagy tárolási módjai mellett sem valószínű, hogy a fő-, a munka- és a kiegészítő szigetelés egyidejűleg sérülne.
A kettős szigetelés előnyei
Kettős szigeteléssel jelentősen csökkenthető az olyan potenciális veszély az emberekre, mint az áramütés a berendezés elemeivel való közvetett érintkezés során.
Ezeket a tartós védőanyagokat olyan elektromos berendezésekben használják, ahol legfeljebb 1 kV feszültség van jelen. Itt 2 védelmi fokozat létezik - alap és kiegészítő. A gyártók kettős szigetelést szerelnek be a különböző elektromos készülékekbe: kézi lámpákba, kézi elektromos szerszámokba és leválasztó transzformátorokba.
A kettős szigetelés gyakorlati értelme abban rejlik, hogy a fő, dielektromos réteg mellett. helyezze a második szigetelő réteget a kapcsolók áramvezető részeire. Megvédi az embert attól, hogy megérintsen olyan fémet, amely áramot vezet, ami nagy feszültség alatt állhat.
Ennek elkerülése érdekében a csúcstechnológiás elektromos berendezések fémházát szigetelőréteg borítja, a fogantyúk, gombok és kezelőpanelek dielektrikum alapúak.
A háztartási gépekben a gombok, vezetékek és a fémből készült házhéj is szigetelt. Az ilyen típusú bevonatok hátránya a viszonylag nagy mechanikai törékenység: elméletileg fennáll a szigetelőréteg megsemmisülésének lehetősége az ismételt mechanikai hatások miatt.
Emiatt az elektromos készülékek fém, nem áramvezető részei feszültség alá kerülhetnek. Ezért nagyon fontos a szigetelés fizikai állapotának mérése megfelelő műszerekkel, az elektromos diagramnak megfelelően.
Meg kell jegyezni, hogy a második szigetelési réteg megsemmisülése semmilyen módon nem befolyásolhatja az eszközök fő működését, és általában nem észlelhető a tesztelés idején. Célszerű kettős szigetelést használni az olyan típusú elektromos berendezéseknél, amelyek otthoni használat során nem lesznek kitéve mechanikai ütéseknek és nyomásnak a feszültség alatt álló részeken.
Az emberek számára a legmegbízhatóbb védelmet az olyan berendezések kettős szigetelése fogja biztosítani, amelyek háza nem vezető szigetelőanyagból készült: ez garanciát jelent a veszélyes áramütés ellen.
A készülékek nem vezető háza nemcsak a termék belsejében bekövetkező dielektromos meghibásodások, hanem az áramvezető elemekkel való véletlen emberi érintkezés esetén is védelmet nyújt az áram ellen. Ha a ház megsemmisül, az alkatrészek és elemek szerkezeti elrendezése megszakad, a készülék működése leáll.
Ha rendelkezik védelemmel, akkor automatikusan működik, és leválasztja a hibás terméket a hálózatról. A készülékek fém burkolatában speciális perselyek látják el a kiegészítő szigetelés funkcióját.
Rajtuk keresztül a hálózati kábel bejut a házba, és szigetelő tömítések választják el a berendezés villanymotorját a háztól. A kettős szigetelésű elektromos készülék adattábláján egy speciális szimbólum képe látható: egy négyzet, amely egy másik négyzet belsejében helyezkedik el.
Miért van szükség megerősített szigetelésre?
Gyártási körülmények között előfordulhat, hogy a kettős szigetelés használata meglehetősen problémás az elektromos készülékek tervezési jellemzői miatt.Például kapcsolókban, kefetartókban stb. Ezután más típusú védelmet kell használnia - ez a megerősített szigetelés.
A megerősített szigetelést legfeljebb 1 kV névleges feszültségű elektromos berendezésekre szerelik fel. A kettős szigetelés tulajdonságaival egyenértékű áramütés elleni védelmet képes biztosítani.
A GOST R 12.1.009-2009 SSBT követelményei szerint a megerősített szigetelés több dielektrikumrétegből állhat, amelyek mindegyike nem vizsgálható külön-külön rövidzárlati meghibásodás szempontjából, csak teljes formájában.
Természetes és szintetikus dielektrikumok
A szigetelőanyagokat, más néven dielektrikumokat eredetük szerint természetes (csillám, fa, latex) és szintetikus anyagokra osztják:
- polimer alapú film- és szalagszigetelők;
- elektromos szigetelő lakkok, zománcok - szerves oldószerek alapú filmképző anyagok oldatai;
- szigetelőanyagok, amelyek folyékony állapotban közvetlenül a vezetőképes elemekre való felhordás után megkeményednek. Ezek az anyagok nem tartalmaznak oldószert, rendeltetésük szerint impregnáló (elektromos készülékek tekercseinek feldolgozása) és edénykeverékekre oszlanak, melyeket készülékek, elektromos egységek kábelcsatlakozóinak, üregeinek tömítésére használnak;
- lemez és tekercs szigetelőanyagok, amelyek szerves és szervetlen eredetű impregnálatlan szálakból állnak. Lehet papír, karton, rost vagy szövet. Fából, természetes selyemből vagy pamutból készülnek;
- A szigetelő tulajdonságú lakkszövetek szövet alapú, elektromos szigetelőanyaggal impregnált speciális műanyagok, amelyek megkeményedése után szigetelő filmet képeznek.
A szintetikus dielektrikumok olyan elektromos és fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek fontosak az eszközök megbízható működése szempontjából, amelyet gyártásuk sajátos technológiája határoz meg.
Széles körben használják a modern elektrotechnikai és elektronikai iparban a következő típusú termékek forgalmazására:
- Kábel- és vezetéktermékek dielektromos héjai;
- elektromos termékek keretei, például induktorok, házak, állványok, panelek stb.;
- villanyszerelési szerelvények elemei - elosztódobozok, aljzatok, aljzatok, kábelcsatlakozók, kapcsolók stb.
Elektronikus nyomtatott áramköri lapokat is gyártanak, beleértve a vezetékek bekötésére használt paneleket is.
A szigetelőanyagok osztályozása
A háztartási készülékek elektromos szigetelése megfelelő osztályokra oszlik:
- 0;
- 0I;
- ÉN;
- II;
- III.
A „0” szigetelési osztályú készülékek működő szigetelőréteggel rendelkeznek, de földelő elemek nélkül. Kialakításukban nincs bilincs a védővezető csatlakoztatására.
A „0I” szigetelési osztályú készülékek szigeteléssel + földelő elemmel rendelkeznek, de tartalmaznak egy vezetéket a földelővezeték nélküli áramforráshoz való csatlakozáshoz.
Az I. osztályú szigetelésű készülékek 3 vezetékes vezetéket és 3 ágú csatlakozót tartalmaznak. Az ebbe a kategóriába tartozó elektromos szerelési eszközökre vonatkozik telepítés földeléssel.
A „II” osztályú, azaz kettős vagy megerősített szigetelésű elektromos készülékek gyakran megtalálhatók a háztartásban. Az ilyen szigetelés megbízhatóan megvédi a fogyasztókat az áramütéstől, ha a készülék fő szigetelése megsérül.
A tartós kettős szigeteléssel ellátott termékeket az erősáramú berendezésekben B jellel jelöljük, ami azt jelenti: „szigetelés a szigetelésben”. Az ilyen jelet tartalmazó eszközöket nem szabad semlegesíteni vagy földelni.
Minden modern, III. osztályú szigetelésű elektromos készülék 42 V-nál nem magasabb névleges feszültségű táphálózatban működhet.
Az elektromos berendezések aktiválásakor abszolút biztonságot nyújt közelítéskapcsolók, az általunk ajánlott cikk bemutatja a készülék jellemzőit, működési elveit és típusait.
Következtetések és hasznos videó a témában
A videó utasításokat tartalmaz egy népszerű márkájú megohmmérő használatához:
Rövid videó áttekintés a szigetelőanyagokról és az elektromos szerelési tartozékok áramvezető részeinek védelmének módszereiről:
Ipari kapcsolók felszerelésekor speciális szigeteléseket használnak, például levegő vagy olaj típusú. A mindennapi életben nem használják őket. Ha a gyártás során a kapcsolók szigetelésének meghibásodását észlelte, vegye fel a kapcsolatot az elektromos berendezéseket szervizelő szakemberekkel.
Kérjük, írja meg észrevételeit az alábbi blokkba. Ossza meg hasznos információkat a cikk témájával kapcsolatban, amelyek hasznosak lesznek a webhely látogatói számára.Tegyen fel kérdéseket az ellentmondásos és nem egyértelmű pontokról, tegyen közzé fényképeket.
Szeretném megemlíteni az elektromos vezetők szigetelésének megválasztásának fontosságát. Itt nagyon fontosak az éghajlati működési feltételek és a beépítési mód. Hogyan viselkedik a szigetelés, tegyük fel tűz esetén, kibocsátja-e mérgező anyagokat, meddig bírja a nyílt égést? Valakinek az élete, és gyakran a miénk is, múlhat ezeken a pillanatokon. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosan kell megközelítenünk ezt a kérdést.
Valójában az emberek nagyon kis százaléka tesz fel ilyen kérdéseket a vezetékezéssel kapcsolatban, még kevésbé a szigetelés minőségét illetően. Ha a villanyszerelőt a fejlesztő intézi, akkor ez gyakran a GOST és az SNiP minimális betartásával történik. Ebben az esetben senki sem fog pénzt költeni olyan szigetelőanyagokra, amelyek akár 900 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.
Ami az égés során felszabaduló mérgező anyagokat illeti, ezt a mutatót figyelmen kívül lehet hagyni, mivel egy lakóövezetben bekövetkező tűz esetén már sok olyan dolog lesz, amely méreganyagokat bocsát ki.
Ellenkező esetben teljesen igaza van - a huzalozás nagy figyelmet igényel, és a megtakarítások és a jogsértések negatív következményekkel járnak.
Kategorikusan nem használok olyan eszközöket, ahol a legkisebb sérülést is észlelem az elektromos szigetelésen. Még ha csak egy kis vezeték kandikál ki a szigetelés alól, bár nem szabadna, nem nyúlok semmihez. Rettenetesen félek ezektől a pillanatoktól. Azonnal megkérem a férjemet, vagy hívok egy villanyszerelőt, hogy mielőbb megjavítsák. Gyerekkoromban néhányszor megrázott a 220 V, és életem végéig emlékszem ezekre az érzésekre.