A megszakító felszerelése: lépésről lépésre telepítési útmutató

A lakóházak lépcsőin elhelyezett elektromos panelek az alapkezelő társaság villanyszerelőinek felügyelete alatt állnak.Egyet kell értenie azonban azzal, hogy minden házi iparosnak tudnia kell a fémdobozba zárt elektromos készülékek rendeltetését.

Javasoljuk, hogy találja ki, hogyan szereljen fel megszakítót, ha sürgős szükség van rá. Elmondjuk, hogyan működik a gép, és ajánlásokat adunk az elektromechanikus eszköz kiválasztásához.

Ez a tudás segít abban, hogy saját maga cserélje ki a készüléket, és vészhelyzetben intézkedjen, amikor a gép kioldott.

Miért van szükség elektromos ismeretekre?

Az iskolai fizikaórákról ismert elektromos eszközökre vonatkozó információk a gyakorlati felhasználáshoz nem elegendőek.

Az átlagfogyasztó gyakrabban találkozik megszakítókkal, mivel ezek kapcsolódnak ki a hálózat túlterhelése miatt. Nem elég egyszerűen visszahelyezni a kart a szokásos helyzetébe, feltétlenül meg kell értenie a leállás okait, különben a helyzet a közeljövőben megismétlődhet.

Elektromos panel tervezés
Az elektromos panelen való navigáláshoz (amely egyébként a magánházak energiarendszerének kötelező eleme), ismernie kell az összes eszköz összetételét és célját - impulzusrelék, terheléskapcsolók, RCD-k stb.

Ön képesnek kell lennie az automatizálás megváltoztatására? Javasoljuk, hogy először tanulmányozza át az elméletet, majd az első leálláskor a gyakorlatot.

Az tény, hogy nem mindig lehet gyors segítséget kapni a szakemberektől: szabadnapokon a villanyszerelők úgy pihennek, mint mindenki más. És ha a ház egy vidéki házban vagy egy faluban található, jobb, ha alaposan megismeri az elektromos hálózatot és a kapcsolódó eszközöket.

A gép kialakítása és célja

Az „automatikus” név ellenére az ilyen típusú kapcsoló csak egy irányban működik - kinyitja az elektromos áramkört (ha a névleges értéket túllépik, vagy több nagy teljesítményű elektromos készülék egyidejű aktiválásával járó túlterhelés lép fel). Csak egy módon lehet bekapcsolni, vagyis zárni az áramkört - manuálisan.

Az egyszerű egykulcsos kapcsolóval ellentétben az automata készüléknek összetettebb a felépítése. Sematikusan a klasszikus változat (elektronikus egység nélkül) így néz ki.

Eszköz váltása
A kivezetések felül és alul találhatók, a felső egy rögzített érintkezőhöz, az alsó pedig egy fémlemezhez csatlakozik, amely hőkioldóként működik. Amikor az anyag hőmérséklete emelkedik, a lemez deformálódik (+)

A kioldási folyamat elindításának többféle módja van:

  • manuális irányítás — be/ki egy kis kar segítségével;
  • áramoknak való kitettség rövidzárlat;
  • túlterhelés – a névleges áram paramétereinek túllépése.

Annak megakadályozására, hogy az erős hőhatás megégesse a kapcsolót, egy ívkamra (szigetelt rézlemezek sorozata) van biztosítva, amely lehűti és megszakítja az elektromos ívet.

Elektromechanikus eszköz kiválasztása

Figyelembe véve a terhelési paramétereket és a kábel jellemzőit, kiválaszthat egy eszközt az elektromos panelbe való beépítéshez. Az elektromechanikus eszközről minden szükséges információ az előlapon található.

Megfejtési képesség kapcsoló jelölése segít a helyes választásban.

Kapcsoló jelölés
Az első sor általában a termék márkáját jelzi. Jobb, ha nem spórolunk, hanem egy jól ismert gyártó automata készülékét választjuk: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Feszültség, frekvencia és névleges áram

A következő sorban két fontos jellemzőről talál információt - a feszültséget és a frekvenciát. A leggyakoribb „formátum” a 220/400V 50Hz. Ez azt jelenti, hogy egy vagy három fázist csatlakoztathat 50 Hz-es frekvencián.

Ha minden tervezési típust vesszük, akkor a pólusok és a feszültség megfeleltetése a következő lesz:

  • 1 pólusú – 220 V, (1 vezeték – fázis);
  • 2 pólusú – 220 V (2 vezeték – fázis/nulla);
  • 3 pólusú – 380 V (3 vezeték – fázis);
  • 4 pólusú – 380 V (3 fázis/1 nulla).

A jelenlegi minősítés korlátozza egyesek használatát kábelek típusai – és ezt mindenképpen vegyük figyelembe az automatizálás kiválasztásakor. Ezért az elektromos panel kapcsolójának vásárlásakor ellenőrizze, hogy milyen típusú vezetékek vesznek részt a teljes áramkör felépítésében.

Előzetes a megszakító névleges értékének kiszámítása a fogyasztók összteljesítményére, egyes elektromos készülékek indítóáramának meglétére, az áramerősségre és a számított keresleti együtthatóra vonatkozó adatokon alapul.

Semmilyen körülmények között ne hagyatkozzon a hálózat maximális feszültségére, ellenkező esetben a következők fordulhatnak elő.

Tételezzük fel, hogy új háztartási gépek vásárlása túlterheléshez és a gép folyamatos kiütéséhez vezet.Növelni szeretné a teljesítményét, és ki kell cserélnie egy új, magasabb áramerősségűre.

Ennek eredményeként, ha több nagy teljesítményű eszköz csatlakozik a hálózathoz, a gép nem fog működni, de a vezetékek túlmelegednek, ami rövidzárlatot eredményez (a szigetelés megolvad és tűz keletkezik).

megfelelési táblázat
Ha a kábel keresztmetszete nem felel meg a terhelésnek, akkor azt csökkenteni kell (vagy fordítva, frissíteni kell a kommunikációt). De nem választhat megszakítót a maximális terhelés alapján - csak kábellel (+)

Az áramkört úgy kell megépíteni, hogy a leggyengébb láncszem a megszakító legyen (nem a vezetékek), amely a túlterhelés elleni védelemre hivatott.

Fontos a VTX?

A névleges áramerősséget meghatározó digitális jelölést az idő-áram karakterisztikájának betűjelölése előzi meg.

Ahhoz, hogy megértsük, mi a műszaki jellemzők lényege, nézzük meg a képletet:

k=l/ln, Ahol

  • l – áram a hálózatban;
  • ln – névleges áramérték;
  • k – sokféleség.

A kategória a sokaságtól függ:

  • B – 3
  • C – 5
  • D – 10

A megfelelési grafikon jól látható az ábrán:

BTX diagram
Három különböző árnyalattal festett zóna jelzi a teljesítményjellemzők kategóriáit: piros - B kategória, kék - C kategória, zöld - D kategória (+)

A gép működési sebessége teljes mértékben a többszörösségtől függ: minél nagyobb, annál gyorsabban megy végbe a leállás. Otthoni használatra a felsorolt ​​kategóriák használatosak, de ezeken kívül megtalálhatóak a G, K, L, Z BTX kategóriájú megszakítók.

A B16 megszakító 150 A áramerősségnél azonnal, míg a D16 csak a lemez felmelegítése után, néhány perc múlva működik.A leggyakoribb C kategóriát a mindennapi életben és a termelésben használják, közepes és alacsony indítóáramú hálózatokban. A B kategória a nagy sebességűekre vonatkozik, és a régi hálózati sémákba tartozik.

Figyelembe kell venni, hogy a reakciósebességet a környezeti hőmérséklet is befolyásolja. A függőség a következő: minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb áramra van szükség a gép reagálásához.

Tapasztalt villanyszerelők elektromos panelek összeszerelése vegye figyelembe ezt a megfelelést, és próbáljon meg egy kis szabad helyet hagyni a pajzs belsejében, hogy ne forduljon elő túlmelegedés a nagyszámú eszköz működése miatt.

Ne feledkezzünk meg a szelektivitási szabályról: az áramkörbe ágyazott összes védőeszköz közül először annak kell működnie, amelyik a legközelebb van a túlterhelési ponthoz. Ha a legközelebbi gép nem reagált, de a következő (mondjuk a felhajtó) működött, akkor az eszköz paraméterei rosszul lettek kiválasztva.

Polaritás, PKS és áramkorlátozó osztály

A modern megszakítók pólusszáma 1-től 4-ig változhat, az 1 és 2 pólusú készülékek egyfázisú, a 3 és 4 pólusú készülékek háromfázisú áramköröket szolgálnak ki.

A PKS a maximális (névleges) kapcsolási (megszakítási) kapacitás. Kijelzője a maximális rövidzárlati áram (TCC) értékét jelzi, amely mellett a gép még működhet.

A TKZ paraméterei nem haladhatják meg a PKS-t, ellenkező esetben a védelem garanciája megszűnik. Ha egy automatikus eszköz többször is védelmet nyújtott a TKZ ellen, akkor az erőforrása valószínűleg kimerült, és cserét igényel.

Megszakító kiválasztása
A mindennapi életben leggyakrabban 4,5 kA PKS-es készülékeket használnak, de vannak 6 kA és 10 kA módosítások. Ez utóbbiak ipari felhasználásra vonatkoznak (+)

És az utolsó jellemző az áramkorlátozó osztály. A címke az 1., 2. vagy 3. osztályt jelezheti, bizonyos esetekben ez a jelző nincs jelen. Ha nincs, akkor a készülék az 1. osztályú áramkorlátozáshoz tartozik. Minden osztály egy bizonyos sebességet jelöl a gép reakciójában a hiba előfordulására.

A minőség és a költség az osztálytól függ, mivel minél magasabb a mutató, annál drágább az eszköz.

A gépek élettartama körülbelül a következő:

  • 3. évfolyam – 3 ms;
  • 2. évfolyam – 5 (6) ms;
  • 1 osztály - körülbelül 10 ms.

A legtöbb modern kapcsoló a 3. osztályba tartozik.

Miután kiválasztotta a megfelelő megszakítót, megkezdheti annak telepítését vagy cseréjét.

Megszakítók

Minden elem egy modul, amely a pólusok számával megegyező számú helyet foglal el (az ábrán egypólusú minták, azaz 1 hely). Egy „cella” mérete 1,75 cm, kettő – 3,5 cm, stb. A kapcsolók kiválasztásával és a különböző modellek jellemzőivel kapcsolatos további információk találhatók ez a cikk.

A megszakító cseréje a panelben

Ha kinyitja az elektromos panel fedelét, látni fogja, hogy az összes modul egy fémszalagra van rögzítve, amelyet DIN-sínnek neveznek. A lemez szélessége 3,5 cm, mindegyik modul 1,75 cm-t foglal el.

A telepítéshez a következő eszközre lesz szüksége:

  • fogó;
  • csavarhúzók - Phillips és egyenes;
  • kábelvágó szerszámok, például huzalvágók;
  • indikátor csavarhúzó;
  • szigetelés lehúzó;
  • krimper csak többeres kábelhez.

Az első dolog, amit mindig meg kell tennie, mielőtt bármilyen manipulációt végezne az elektromos panelen, az, hogy kapcsolja ki a tápfeszültséget, és győződjön meg arról, hogy működés közben senki sem csatlakoztatja véletlenül az áramot. A biztonság kedvéért használjon jelzőcsavarhúzót, és ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség.

Ezután vegye elő az előre megvásárolt megszakítót, és rögzítse a DIN-sínre, hogy illeszkedjen a hasonló eszközökhöz.Ha a széleken szabad hely marad, akkor jobb, ha a modult speciális ütközőkkel - csavarokkal ellátott fém tartókkal - rögzíti.

DIN sín automata
A beszereléshez nincs szükség speciális rögzítőkre, mivel a retesz közvetlenül a készülék testén található, csak dőljön neki a sínek és nyomja meg egy kicsit. A meghibásodott eszköz eltávolításához csavarhúzóval meg kell lazítania a reteszt

A több pólusú összekötő elemeknek vannak különbségei:

  • 2 pólusú – bal oldali rész: felső – fázis, alsó – áramköri fázis; jobb oldal: felső és alsó – nulla;
  • 3 pólusú – a felső részek a fázisok sorrendben, az alsó részek az áramkör fázisai megfelelő sorrendben;
  • 4 pólusú – mint a 3 pólusú, de a jobb szélső modul nulla.

Mint látható, a fő csatlakozási elv az, hogy a bemenet a felső, a kimenet az alsó kapcsokhoz csatlakozik. A vezetékeket általában a panelbe vezetik. A könnyebb használat érdekében kötözőkkel vannak csoportosítva.

Csatlakozási diagram
Fontos, hogy a kábelcsatlakozási helyeket megfelelően ossza el. Egypólusú eszközök esetén: az RCD-ről vagy a bemeneti eszközről érkező fázis a felső kapocsra, az áramköri fázis az alsóra (+)

Miután megfeszítette a vezetékek végeit a megfelelő kapcsokhoz, szabadon, feszültség nélkül helyezze el őket, és távolítsa el a felesleget huzalvágókkal. Építőkés vagy lehúzó távolítsa el a szigetelés egy részét — a csupasz huzal hossza kb. 1 cm.

Ha praktikus szerszámot használ, ne sértse meg a kábelt keresztirányban, hogy ne gyűrődjön meg.

Vezetékek a panelben
A pajzsban lévő vezetékek nyújtásakor ne hajlítsa meg őket, ne hajtson végre annyi fordulatot és gyűrődést, amennyit csak lehetséges, és ne feszítse meg őket zsinórként

A fáziscsatlakozást fésűvel lehet felszerelni - egy speciális busz a szükséges pólusszámmal.Fésű helyett házi készítésű PV3 huzalból készült jumpereket is használnak.

Két vezeték nem helyezhető egy terminálba, ezért azokat NShVI csúccsal kell préselni.

Krimpelés
A sodrott vezetékeket préselni kell - rögzítse az NShVI hegyet. A kéznél lévő szerszám nem megfelelő, jobb, ha egy speciális eszközt használ, amely hasonlít a huzalvágókra - egy krimpelő

Az előkészített vezetékeket speciálisan kialakított lyukakba helyezzük.

DIN sínre szerelés
A vezetékek lecsupaszítása és a kapcsokba való behelyezése után rögzíteni kell őket a rögzítőelemek csavarhúzóval történő óvatos meghúzásával

A telepítés a rendszer kötelező tesztelésével végződik: feszültséget kapcsolunk, csatlakoztatunk minden eszközt az áramkörbe, és egy indikátorcsavarhúzóval ellenőrizzük a feszültség jelenlétét a felső és az alsó kapcsok területén. Csavarhúzó helyett használhat multimétert.

A szabályok szerint a készüléken jelöléssel kell jelezni, hogy egy adott áramkörhöz tartozik. Hasonló jelöléseknek kell lenniük a pajzs védőburkolatán.

Útmutató a kétpólusú megszakító csatlakoztatásához

Most próbáljuk meg kitalálni kétpólusú megszakító csatlakoztatása 220 V-os elektromos háztartási áramkörhöz Ez azt jelenti, hogy 2 vezeték lesz a bemeneten - fázis és nulla.

A csatlakoztatáshoz szükséges vezeték 3 eres, 2,5 mm keresztmetszetű (VVGngP 3*2,5), ezért a maximálisan megengedett folyamatos áramerősség 25 A.

A készülék működő elemei

Kétpólusú automata védelmi berendezést választottunk, amely így néz ki:

Automatikus kapcsoló
Négy érintkezőre lesz szükségünk, amelyek közül kettő felül (bejövő), kettő alul (kimenő). A rögzítés a nyomólemezeket rögzítő rögzítőcsavarokkal történik

A ház felületén van egy utalás - a gép csatlakozási rajza.

C40 jelölés
A jelölések alapján megállapítottuk, hogy a gép megfelel a vezeték-keresztmetszetnek - C40. Ez azt jelenti, hogy a 40 A áram a készülék maximális válaszárama

A készülék fémlemezre – DIN-sínre – van felszerelve.

DIN sín a beépítéshez
Ha hátulról nézed, láthat egy reteszt, amellyel a gép egy mozdulattal rögzíthető a DIN sínhez

Most, hogy kitaláltuk az összetevőket, folytassuk az utasításokat.

Lépésről lépésre fényképes útmutató a csatlakoztatáshoz

Kikapcsoljuk a feszültséget a hálózatban, és multiméterrel ellenőrizzük annak hiányát. Dupla szigetelésű vezetékeket készítünk. Három különböző színű vezeték van elrejtve a külső védőréteg alatt. A színmegfelelés a következő: fekete – fázis, kék – nulla, sárga – föld.

Fázis és nulla
Csak 2 vezetékre van szükségünk - fázis és nulla, a harmadik (föld) külön megy. Távolítsa el a szigetelést 1 cm-re, és helyezze be a vezetékek csupasz végét a kapcsokba

A fázisnak a bal oldalon, a nullának a jobb oldalon kell lennie.Ügyeljen arra, hogy a szigetelés egy része ne érintkezzen – hevítéskor a kábel megolvadhat és károsíthatja a készüléket. Óvatosan húzza meg a csavarokat, és folytassa a földeléssel.

Földelő készülék
A földelés biztosítására átvezető érintkezőt használunk, amely ugyanúgy a DIN sínre van rögzítve, mint maga a megszakító. Helyezze be a harmadik vezetéket, és rögzítse

A következő lépés a kimenő vezetékek csatlakoztatása, amelyek az alsó kapcsokhoz vannak rögzítve.

Rögzítő vezetékek
Ugyanígy távolítsa el a szigetelést, illessze be a végeket a kapcsokba, és óvatosan rögzítse őket, hogy ne sértse meg a készülék testét. Ezután rögzítjük a földelő vezetéket

A kapcsolat kész. Nincs más hátra, mint feszültség alá helyezni, a vezérlőkart aktív helyzetbe mozgatni és a működést ellenőrizni.

A gép kikapcsolt: mi a teendő?

Tapasztalatlan felhasználó, amikor a megszakító kiold és lekapcsolja a villanyt siet visszaállítani a háztartási gépek működését, ezért egyszerűen kinyitja a védőburkolatot és bekapcsolja a készüléket. Ez azonban nem teljesen helyes megoldás, jobb, ha először megtudja a leállás okát.

Az első dolog, amit meg kell tenni, az a csatlakoztatott háztartási egységek és eszközök ellenőrzése, ügyelve az aljzatok és csatlakozók megjelenésére, az égett műanyag szagának jelenlétére vagy hiányára. A túl forró villák szintén figyelmeztetésnek kell lenniük.

Az egyik gyakori ok az energiaterhelés növekedése. Ha a mosógép és a mikrohullámú sütő működik, és a porszívó bekapcsolásakor a védelem működésbe lép, akkor működési túlterhelés történt. Csak egy megoldás van - a terhelés egyenletes elosztása, azaz az erős eszközök egyenkénti bekapcsolása.

Rövidzárlat
Ha a több eszköz közül csak egy reagál folyamatosan, ellenőrizze az ehhez az áramkörhöz kapcsolódó összes eszköz működőképességét (egy izzó kiégett, rövidzárlat történt). Az ok a vezetékekben lehet - ebben az esetben mindenképpen hívjon villanyszerelőt

Ha az eszközök száma nem nőtt, a terhelés nem változott, és leállás következik be, akkor a magas hőmérséklet lehet a felelős. Ha a panel hőmérséklete megemelkedik, a gép is működhet.

És az utolsó ok maga a megszakító meghibásodása. A sorozatos megnövekedett áramok, rövidzárlati hibák és ívoltás többszöri reakciója után használhatatlanná válik, amit külső jelek alapján lehet megállapítani. Ha a csatlakozók elszenesedtek vagy a műanyag megolvadt, a készüléket ki kell cserélni.

Következtetések és hasznos videó a témában

A videók olyan információkat nyújtanak, amelyek segítenek megérteni a megszakító kialakítását és csatlakoztatását.

1. rész Hogyan válasszunk megszakítót - az elmélet elsajátítása:

2. rész. Utasítások a géppuska megfelelő kiválasztásához:

Lépésről lépésre az elektromos panel összeszerelésének folyamata:

Hasznos tanácsok szakembertől:

Amint látja, a megszakító csatlakoztatásához ki kell választania a megfelelő eszközt, követnie kell egy bizonyos telepítési eljárást, és be kell tartania a biztonsági óvintézkedéseket.

Ha kétségei vannak képességeiben, vagy nem találja a folyamatos védelmi leállás okát, feltétlenül forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Megpróbál saját kezűleg megszakítót telepíteni? Vagy esetleg nem ért egyet a bemutatott anyaggal, vagy még mindig vannak kérdései a témával kapcsolatban? Várjuk észrevételeiket – a kapcsolatfelvételi blokk alább található.

Látogatói megjegyzések
  1. Sándor

    Nagyon jó utasítások az elektromos szerelést nem ismerők számára. Ezért szeretném „feltárni a témát”: a szelektivitás fenntartása a megszakítók telepítésekor, részletesebben az elosztótáblákba való beszerelésük sémáiról. És ami a legfontosabb, több kapcsoló beszereléséről, DIN-sínre szerelésről – valójában nem mindenki tudja, mi ez. És a legfontosabb dolog - a PE és az N buszokról - látszik a képen, de semmi sem szól a csatlakozásról. De ez fontos.

    • Szakértő
      Vaszilij Borutszkij
      Szakértő

      Jó napot, Alexander. Kérdések sorrendjében:

      1. Az apartmanok és nyaralók villamosenergia-ellátása általában a legegyszerűbb sémák szerint történik, amelyek nem érintik a védelem szelektivitásának kérdéseit.

      2. A lakás- és padlópanelek kitöltésére nincs különösebb változatosság, és a leggyakoribbakat az „RCD-k és automaták” részben bemutatott cikkek tárgyalják.

      3. Több kapcsoló felszerelése csak munkaigényesebb.

      4. A DIN-sínt az „Elektromos panel összeszerelése saját kezűleg” című cikk említi. Valójában ez egy fémprofil, amelynek alakja elektromos készülékek rögzítésére alkalmas rögzítőelemek használata nélkül. Az említett cikkben van egy fotó sínnel, amin a gépek, pult stb. Csatoltam egy képernyőképet, amelyen a sín hátoldala látható - jól látható az eszközök rögzítésének technológiája.

      5. A háztartási készülékek földelésére és semlegesítésére szolgáló csoportos vezetékek vezetékeit egyedi csavarokkal kell a PE és N gyűjtősínekre csatlakoztatni. A „Földelés és villámvédelem” szakasz a földeléssel és földeléssel foglalkozik a weboldalon.

      Sok szerencsét!

      Csatolt fotók:
  2. Roman M.

    A szakasz neve: „RCD-k és automaták”, de nem találtam információt az RCD-kről vagy a differenciált terheléskapcsolókról. És csak újra kell csinálnom a kábelezést a lakásban, és maximálisan biztosítanom kell a hálózatot. Ezért szeretnék példákat látni az eszközök csatlakoztatására szolgáló diagramokra egy kétmagos és földelővezeték nélküli panelben (régi épületben lévő lakás).

    Még egy kérdés az RCD-kkel kapcsolatban: Láttam eladó RCD adaptereket (vagy adaptereket) aljzatokhoz. Ilyenkor magát az adaptert bedugják a konnektorba, és a készülék (például egy mosógép) csatlakozója már be van dugva. Mi a szakértők véleménye, képes lesz-e ez a készülék megvédeni az embert egy olyan mosógéppel való érintkezés esetén, amelynek szigetelése megszakad?

    • Szakértő
      Vaszilij Borutszkij
      Szakértő

      Jó napot, Roman. Sorrendben válaszolok a kérdésekre:

      — az „UZO és automaták” rovatban több mint 20 információban gazdag cikk található – melyik témakörről hiányzott?

      - a magánházak és lakások tápellátási diagramjait a „Kábelezési szerelés” szakasz tárgyalja - például: „Hogyan végezzünk vezetékeket egy lakásban saját kezűleg panelről”. Számos cikk foglalkozik a faházak huzalozásával;

      - működő RCD aljzat vagy aljzatba dugva RCD garantálja a biztonságot. Előnyben részesítem az „RCD-vel ellátott aljzatot” - megbízhatóbb kapcsolatot a hálózattal. Mellesleg, a legjobb megoldás az, ha külön sort rendel a mosógéphez a lakáspanelben. Szerelje be az RCD-t a panelbe, és csatlakoztassa a vezetéket hozzá.

Fűtés

Szellőzés

Elektromos