Магия электричества
Магия электричества
Профессиональный электромонтаж в г. Туле и Тульской области
Выбор модульного автоматического выключателя
В любой электрической или электронной схеме присутствуют системы защиты и автоматики. К одним из таких элементов защиты относятся модульные автоматические выключатели (в быту — автоматы). К основным достоинствам автоматов можно отнести дешевизну, малые габариты и удобство монтажа на DIN-рейку. Они широко используются в быту и промышленности.
Модульный автоматический выключатель (АВ) предназначен для защиты от коротких замыканий в линии, проложенной от него к электропотребителю, а также от случаев превышения длительно допустимого тока в этой линии из-за подключения мощных электроприборов к ней. То есть АВ защищает электропроводку, отходящую от него к розетке, выключателям, светильникам и другим электроприборам. Автомат не защищает электроприборы от скачков напряжения. К примеру, кабель сечением 2,5 кв.мм Вы защищаете автоматом С25 А. При подключении большой нагрузки Вы перегрузили линию до 36 А. Автоматический выключатель с номинальным током 25 А может не отключаться в течение целого часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает длительно допустимый ток линии 27 А. За это время кабель нагревается и от нагрева разрушается изоляция. От многократных нагревов она становится хрупкой, появляются микротрещины. Как мы знаем из школьных уроков физики, при нагреве металлов они линейно удлиняются. А при одном из следующих нагревов провода деформируются и касаются друг друга, что приводит к короткому замыканию и пожару. А если иметь в виду то, что некоторые производители кабельной продукции выпускают свою продукцию не по ГОСТ, а по ТУ с преднамеренно заниженным сечением жил и уменьшенной толщиной изоляции, то ситуация еще более усугубляется. Любая электрика проектируется так, чтобы питающая линия никогда не нагревалась. Достигается это правильным выбором АВ. Автоматический выключатель должен отключиться раньше, чем линия начнет нагреваться.
Мы рекомендуем для защиты проводов использовать автоматические выключатели исходя из таблицы:
Давайте более подробно разберемся с устройством модульного автоматического выключателя.
Основные характеристики модульных автоматических выключателей:
- Время-токовая характеристика
- Номинальный рабочий ток
- Номинальная отключающая способность
- Количество полюсов
- Время-токовая характеристика
В быту в основном используются модульные автоматические выключатели «C» и редко «B» или «D».
Для реализации заданной время-токовой характеристики в конструкции модульного автоматического выключателя присутствуют 2 элемента — биметаллическая пластина и электромагнитный расцепитель.
Биметаллическая пластина состоит из двух металлов с разным линейным температурным расширением. Пластины плотно сварены друг с другом. При нагревании одна пластина удлиняется больше другой, и вся конструкция изгибается пропорционально температуре, а значит пропорционально протекающему через нее току и времени. При достижении определенного изгиба пластина отключает автомат.
Биметаллическая пластина обеспечивает отключение автомата через некий промежуток времени при превышении его номинального тока. Промежуток времени работы автомата при нагрузке выше номинальной зависит от величины тока протекающего через него, то есть во сколько раз протекающий через автомат ток превышает номинальный ток автомата (кратность до 3 на графике для автомата «B»).
Автомат с номинальной нагрузкой в 10А при кратности тока в 1.13*In (11.3А) отключится в лучшем случае только через 1 час, а при температуре меньше 30 градусов Цельсия может вообще не отключится. При токе 1.45*In (14.5А) такой автоматический выключатель проработает менее 1 часа.
Чем больше нагрузка, тем меньше времени продержится автомат. Самая верхняя кривая время-токовой характеристики отражает время отключения холодного автомата номинальной мощностью более 32А (биметаллическая пластина не разогрета, нагрузка только что подана), вторая сверху характеристика на графике справедлива для автоматических выключателей с номинальным током In Распределительный щит
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Электромонтажные работы от компании «Магия электричества» — это гарантия качественной работы, выполненной нашими профессионалами с многолетним опытом.
Характеристики автоматов ABB S204 C — информационный материал
Модульные четырехполюсные выключатели ABB S204 C предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий в линиях кабелей, электродвигателях, систем освещения, а также розеточных линий. Они имеют два различных механизма отключения: механизм термического отключения с задержкой для защиты от перегрузки и механизм электромеханического отключения для защиты от короткого замыкания.
Устройство автоматического выключателя
Материал корпуса S204 C произведен из самых современных материалов, состоящих из последнего поколения термопластов,
не содержащих галогенов, загрязняющих окружающую среду, и пригодных для вторичной переработки.
Все автоматические выключатели оснащены индикацией положения контактов (CPI). Вы можете легко определить, находится ли автоматический выключатель во включенном положении, что способствует легкости и безопасности проведению технических работ.
Выбор автоматического выключателя
Выбор выключателей в основном осуществляется по мощности нагрузки и сечению подключаемого провода, учитывая 2 параметра: ток перегрузки и ток отключения при КЗ.
Перегрузка тока возникает при включении в сеть устройств и приборов, суммарная мощность которых приведет к чрезмерному нагреву проводников и контактных соединений. Поэтому автомат, который будет установлен в конкретную цепь, должен иметь ток отключения больше, так называемый запас или равный расчетному. Его определяют суммированием мощности предполагаемых к использованию электроустройств, которое зачастую указывается в паспорте. Далее полученную цифру делят на 220 и получают наш ток перегрузки. Следует учесть также еще одно немаловажное обстоятельство: этот ток не должен быть больше тока, который может протекать по проводнику.
Ток отключения при КЗ – это та величина, при которой происходит отключение автоматического выключателя, также она еще именуется как отсечка. Его тоже рассчитывают, а затем подбирают по типу защиты. Тип защиты содержит значения тока отключения по отношению к вероятному току короткого замыкания, в зависимости от вида нагрузки электросети. В быту и для небольших объектов используют устройства с условным обозначением характеристики B, C, а на вводе – D. Чаще всего, в электрическую схему помимо автоматов на каждую групповую линию, входят еще вводной автомат, УЗО или диф. автомат.
Маркировка автоматов S204 C
Корпус автоматических выключателей серии S204 C содержит все необходимые маркировки, такие как:
- — производитель;
- — модель;
- — номинальный ток и тип характеристики срабатывания;
- — рабочее напряжение сети;
- — отключающая способность;
- — класс токограничения;
- — принципиальная схема работы выключателя.
Автоматы ABB соответствуют стандартам IEC/EN 60898-1 и IEC/EN 60947-2 и имеют все соответствующие знаки сертификации для каждого рынка и сегмента, для которого они разработаны. Знаки сертификации также напечатаны на корпусе автоматического выключателя. Для процедуры контроля и приемки знаки сертификации хорошо видны на корпусе.
Вся маркировка выполнена по технологии лазерной печати, устойчивой к истиранию и воздействию растворителей, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации и простоту идентификации изделия.
Применение четырехполюсных автоматов S204 C
Модульные автоматические выключатели S204 C как правило имеют все возможные исполнения по характеристикам срабатывания автоматических выключателей, что говорит о их широком сегменте применения. Применяются как правило для защиты от перенапряжения, путем установки на Дин рейку в распределительных щитах, боксах, расположенных в жилых домах, офисах, складах, и других промышленных и коммерческих помещениях. S204 C 4P применяется для защиты цепей с активной и индуктивной нагрузкой и низким импульсным током (обеспечение электричеством квартир, офисов, промышленных объектов).
Подключение автоматических выключателей
Выключатели S204 C 4P оснащены клеммами: 35 мм + 10 мм (для аппаратов до 2 2 63А), и 50 мм + 10 мм 2 2 (для аппаратов на 80, 100А) для раздельного подключения шинной разводки и кабеля,- цилиндрическими двунаправленными клеммами с защитой от неправильного монтажа, стойкими к ударному воздействию, которые доступны даже после установки модульного автомата. При отсутствии шинной разводки возможно подключение двух пар проводников разного сечения. S204 C 4P имеют специальные губки- фиксаторы для быстрого монтажа автоматического выключателя на DIN рейку, расположенную в распределительных щитах, боксах и шкафах. В случае замены изделия, этот же фиксатор позволяет быстро его демонтировать. Для удобства монтажа кабеля, выключатели оснащены технологией невыпадающих винтов, а степень защиты от прикосновения пальцами в области присоединений, снижает риск удара током и возможность короткого замыкания.
Схема подключения четырехполюсных выключателей S204 C:
Технические характеристики выключателей S204 C
Общие сведения | Стандарты | ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1) ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2) | |
UL 1077 | |||
Количество полюсов | 4P | ||
Характеристики срабатывания | C | ||
Номинальный ток In | А | 0,5…63 A | |
Номинальная частота f | Гц | 50 / 60 Гц | |
Номинальное напряжение изоляции Ui согл. IEC/EN 60664-1 | В | 250 В перем. тока (фаза-земля), 500 В перем. тока (фаза-фаза) | |
Категория перенапряжения | III | ||
Степень загрязнения | 3 | ||
Данные согл. IEC/EN 60898-1 (за исключением данных согл. IEC/EN 60898-2) | Ном. рабочее напряжение Un | В | 4P: 400 В перем. тока |
Макс. восстанавливающееся после отключения напряжение промышленной частоты (Umax ) | В | 4P: 440 В перем. тока | |
Мин. рабочее напряжение | В | 12 В перем. тока — 12 В пост. тока& | |
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn | кА | 6 кА | |
Класс ограничения энергии (B, Cдо 40 А) | 3 | ||
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. (1,2/50 мкс) | кВ | 4 кВ (испытательное напряжение 6,2 кВ на уровне моря, 5 кВ на высоте 2000 м) | |
Испытательное напряжение изоляции | кВ | 2 кВ (50 / 60 Гц, 1 мин.) | |
Температура калибровки расцепителя | C | 30C | |
Электрическая износостойкость | операций | In < 32A: 20 000 операций (перем. ток), In ≥ 32 A: 10 000 операций (перем. ток); 1 000 операций (пост. ток) (1 цикл 2 с – ВКЛ., 13 с – ВЫКЛ., In ≤ 32A), (1 цикл 2 с – ВКЛ., 28 с – ВЫКЛ., In > 32 A) | |
Данные согл. IEC/EN 60947-2 | Номинальное рабочее напряжение Ue | В | 4P: 440 В перем. Тока |
Макс. восстанавливающееся после отключения напряжение промышленной частоты (Umax) | В | 4P: 462 В перем. Тока | |
Мин. рабочее напряжение | В | 12 В перем. тока — 12 В пост. Тока | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu | кА | 10 кА | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics | кА | 7,5 кА | |
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp. (1,2/50 мкс) | кВ | 4 кВ (испытательное напряжение 6,2 кВ на уровне моря, 5 кВ на высоте 2000 м) | |
Испытательное напряжение изоляции | кВ | 2кВ (50 / 60 Гц, 1 мин.) | |
Температура калибровки расцепителя | C | 55C | |
Электрическая износостойкость | операций | In < 32A: 20 000 операций (перем. ток), In ≥ 32 A: 10 000 операций (перем. ток); 1 000 операций (пост. ток) (1 цикл 2 с – ВКЛ., 13 с – ВЫКЛ., In ≤ 32A), (1 цикл 2 с – ВКЛ., 28 с – ВЫКЛ., In > 32 A) | |
Данные согл. UL / CSA | Номинальное напряжение | В | 480Y / 277 В перем. тока; |
110 В пост. тока | |||
Номинальная отключающая способность согл. UL 1077 | кА | 6 кА перем. тока; 10 кА пост, тока | |
Мощность тока короткого замыкания согл. UL 489 | — | ||
Применение | Доп. защита для общ. примен. Коды применения: TC2, OL0, SC: U1 | ||
Температура калибровки расцепителя | C | 25 C | |
Электрическая износостойкость | операций | 6000 операций (перем. ток), 6000 опер. (пост. ток), 1 цикл (1 с – ВКЛ., 9 с – ВЫКЛ.) | |
Механические характеристики | Корпус | Класс изоляции II, RAL 7035 | |
Рычаг | Класс изоляции II, черный, герметичный | ||
Индикация положения контактов | Маркировка на рычаге (I ВКЛ / 0 ВЫКЛ), индикация действительного положения контактов (красный ВКЛ / зеленый ВЫКЛ) | ||
Степень защиты согл. EN 60529 | IP20*, IP40 для корпуса с крышкой | ||
Механическая износостойкость | операций | 20 000 операций | |
Устойчивость к ударному воздействию согласно IEC/EN 60068-2-27 | 25 g — 2 удара — 13 мс | ||
Устойчивость к вибрации согласно IEC/EN 60068-2-6 | 5 g — 20 циклов при 5. 150. 5 Гц с нагрузкой 0,8 In | ||
Устойчивость к воздействию тропического климата в соотв. с IEC/EN 60068-2-30 | отн. влажность | 28 цикл. при 55 C/90-96% и 25 C/95-100% | |
Температура окружающей среды | C | -25 . +55 C | |
Температура хранения | C | -40 . +70 C |
Монтажные характеристики S204 C, габариты, совместимость
Монтаж | Клеммы | двойные цилиндрические клеммы | ||
Поперечное сечение проводников (сверху/снизу) | одножильный/много-жильный | мм2 | 35 мм2 / 35 мм2 | |
гибкий | мм2 | 25 мм2 / 25 мм2 | ||
AWG | 18 — 4 AWG 14 — 4 AWG | |||
Поперечное сечение шин (сверху/снизу) | мм2 | 10 мм2 / 10 мм2 | ||
AWG | 18 — 8 AWG | 14 — 8 AWG | |||
Момент затяжки клемм | Нм | 2,8 Нм | ||
дюйм- фунт | 18 дюйм-фунт | |||
Отвертка | отвёртка Pozidrive № 2 | |||
Монтаж | На DIN-рейку 35 мм согласно EN 60715 посредством системы быстрого крепления | |||
Монтажное положение | любое | |||
Подключение питания | сверху и снизу (для S200M UCнеобходимо учитывать полярность) | |||
Размеры и масса | Монтажные размеры в соотв. с DIN EN 43880 | Монтажный размер 1 | ||
Габаритные размеры (В x Г х Ш) | мм | 85- 88 x 69 x 70 мм | ||
Масса | г | ок. 460- 500 г | ||
Совместимость со вспомогательными элементами | Вспомогательный контакт | Да | ||
Сигнальный контакт | Да | |||
Дистанционный расцепитель | Да | |||
Расцепитель минимального напряжения | Да | |||
Моторный привод | Да |
Таблица номинального тока S204 С 4P
Количество полюсов | Номинальный ток | Кол-во модулей | Серия | Артикул производителя |
In A | [17,5 мм] | |||
4P | 0.5 | 4 | S204 C0.5 | 2CDS254001R0984 |
4P | 1 | 4 | 204 C1 | 2CDS254001R0014 |
4P | 1.6 | 4 | S204 C1.6 | 2CDS254001R0974 |
4P | 2 | 4 | S204 C2 | 2CDS254001R0024 |
4P | 3 | 4 | S204 C3 | 2CDS254001R0034 |
4P | 4 | 4 | S204 C4 | 2CDS254001R0044 |
4P | 6 | 4 | S204 C6 | 2CDS254001R0064 |
4P | 8 | 4 | S204 C8 | 2CDS254001R0084 |
4P | 10 | 4 | S204 C10 | 2CDS254001R0104 |
4P | 13 | 4 | S204 C13 | 2CDS254001R0134 |
4P | 16 | 4 | S204 C16 | 2CDS253001R0164 |
4P | 20 | 4 | S204 C20 | 2CDS253001R0204 |
4P | 25 | 4 | S204 C25 | 2CDS252001R0254 |
4P | 32 | 4 | S204 C32 | 2CDS253001R0324 |
4P | 40 | 4 | S204 C40 | 2CDS253001R0404 |
4P | 50 | 4 | S204 C50 | 2CDS254001R0504 |
4P | 63 | 4 | S204 C63 | 2CDS254001R0634 |
4P | 80 | 4 | S204 C80 | 2CDS254001R0804 |
4P | 100 | 4 | S204 C100 | 2CDS254001R0824 |
Преимущества
Компания «Фаворит-Электро» более 10 лет продает широкий ассортимент различных типов автоматических выключателей, и за это время накопила огромный опыт и наработанные контакты при выборе поставщика данной продукции. При этом наши специалисты регулярно изучают и анализируют качество исполнения автоматических выключателей, точное соответствие классам и характеристикам .
Купив выключатели ABB S204 C в компании «Фаворит-Электро», вы можете быть уверены, что приобрели действительно надежную, качественную продукцию, которая соответствует всем требованиям ГОСТ. При необходимости всегда можно получить сертификат качества и протокол испытаний на интересующую партию автоматических выключателей.
Как подключить автомат в щитке без ошибок
Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
Как видно, в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы IEK. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики.
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой
Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.
Ошибка 1 – Попадание изоляции под контакт
Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка 2 – Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ
Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше, будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.
Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Провод сечением 1,5 мм2 свободно болтался.
Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего, провод с меньшим сечением болтается и искрит.
Ошибка 3 – Формирование концов жил проводов и кабелей
Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Присоединение к автомату многожильных проводов
Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
Опытные специалисты знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ и НШВИ.
Корме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.
Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)
Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка.
При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный, его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к пожару.
Поэтому если при монтаже используется многожильный, провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.
Схема подключения автоматов в квартире после счетчика
Процесс установки автомата на счетчик или в распределительном щитке, как правило, не вызывает сложностей и отнимает немного времени. Главное – правильно подсоединить все токопроводящие жилы, в противном случае устройство выйдет из строя достаточно быстро. Чтобы при подключении не возникло проблем, рекомендуется предварительно ознакомиться с принципом работы и схемой подключения электротехнического устройства, а также подготовить весь необходимый инвентарь.
Виды автоматических выключателей
Существует 3 вида автоматов защиты электрической сети. Они способны работать с нагрузками разной величины, и отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.
- Воздушные электрические автоматы. Эти электротехнические устройства могут быть оснащены 3-4 полюсами и выдерживать суммарную силу тока до 6,3 кА. Устанавливаются в электрических цепях с установками высокой мощности.
- Литые выключатели, которые предназначены для работы в промышленных сетях с силой тока до 1 кА. Изготовлены в литом корпусе, благодаря чему и получили такое название.
- Модульные АВ устройства используются в бытовых сетях, где протекают токи незначительных величин. Как правило, имеют 1-2 полюса и ширину, которая кратна 1,75 см.
Существует еще одна разновидность автоматических выключателей, которые носят название дифференциальные. Их отличие от аналогов заключается в том, что устройство дополнительно оснащается УЗО.
Неотъемлемой составляющей автоматов являются расцепители. Они необходимы для того, чтобы при превышении допустимых значений параметров электрической сети разрывать эту цепь, остановив подачу электроэнергии. Рацепители бывают двух видов – тепловые и электромагнитные. В первом случае автоматы срабатывают практически моментально, а последним потребуется немного времени.
Принцип работы защитных переключателей
Как правило, автоматы выключаются вручную (дистанционно или с помощью привода), а при нарушении правил эксплуатации – автоматически. Под нарушением режима эксплуатации подразумевается снижение или повышение напряжения до критических отметок, образование сверхтоков. Каждый автомат оснащен расцепителями максимального напряжения, а некоторые минимального.
В зависимости от функциональных возможностей автоматические выключатели делятся на автоматы обратной мощности, понижения напряжения и максимального тока.
Автоматы максимального тока необходимы для автоматического размыкания электрической цепи при формировании в ней перегрузок установленных пределов, а также токов короткого замыкания. Они заменяют плавкий предохранитель и рубильник, что обеспечивает избирательную защиту на случай возникновения нештатных или аварийных ситуаций.
Если рабочая среда отличается от нормальной, например, высокая влажность воздуха, электротехнические конструкции дополнительно требуется помещать в специальные шкафы или ящики химстойкого или пылевлагонепроницаемого исполнения.
Как подключить автомат
В исходном положении имеется распределительный щиток, в который будут устанавливаться все электротехнические изделия и провода – входящие и исходящие от потребителя.
Электромонтажниками разработан общий алгоритм подключения двухполюсного автоматического выключателя на распределительном щитке:
- Отключается подача электроэнергии на квартиру или дом. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью специального оборудования – мультиметра или с помощью индикаторной отвертки.
Если строго следовать пошаговому алгоритму монтажа, трудностей возникнуть не должно.
Схема подключения автоматов в квартире после счетчика
Автоматический выключатель требуется подключать к счетчику сразу после него. Фазный провод, который выходит из прибора учета, подключается к автоматическому выключателю. Нулевой провод не требуется заводить в автомат, он коммутируется со специальной колодкой в распределительном щитке, который условно носит название нулевой. Автоматический выключатель служит таким же защитным электрическим приспособлением, как коммутационный.
Подключение автомата к щитку
Схема подключения автомата к распределительному щитку может показаться сложной. Автоматические выключатели в щитке должны подсоединяться к специальной рассечке, которая отходит ко всем фазным нагрузкам. Также от вводного автомата в этом щитке коммутируются все отходящие автоматы, которые в цепи установлены параллельно. К верхним контактам (отверстиям) подсоединяется фазный провод вводного автомата.
В данном случае важно придерживаться правила селективности, согласно которому в распределительном щитке используется более одной системы защиты, отсюда следует, что вышестоящий автоматический выключатель по номинальному току отключения должен быть больше, в отличие от нижестоящего. Нулевой вводный провод коммутироваться должен без каких-либо разрывов на специальную колодку, которой оснащен распределительный щиток. Она носит название колодка 0. К ней же подключают отходящие кабели и нулевые проводники к нагрузкам.
Довольно часто кабель оснащен тройной жилой заземления. В этом случае предусмотрена специальная дополнительная колодка земли. К ней требуется подвести все земляные жилы, которые отходят от кабелей и отходящих проводов.
Последствия неправильного подключения
Если неправильно подключить автомат, это может стать причиной быстрого выхода из строя прибора и короткого замыкания, приводящего к пожару. Чтобы исключить вероятность неприятных последствий, рекомендуется ознакомиться с наиболее распространенными ошибками при подключении автомата:
- Питающий провод заводится снизу. По правилам ПУЭ такой вариант установки не запрещен, но электромонтажники с целью безопасности и качественной работы рекомендуют заводить неподвижный контакт сверху.
- Слишком пережаты контакты фиксирующим винтом. Этого допускать нельзя, в противном случае может быть повреждена целостность изоляционного слоя и токопроводящей жилы кабеля, а также деформирован сам корпус.
- Неправильно соединенные проводники. При подключении важно соблюдать строгое соответствие: фаза подключается под фазой, а ноль под нулем (при условии, что применяется двухполюсный выключатель).
При проведении расчетов автоматического выключателя полученные значения всегда округляются в большую сторону.
Автоматические выключатели – это незаменимая вещь в современной квартире и доме, которые оснащены большим количеством дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов. Приобретать их рекомендуется в крупных сетевых магазинах или у официальных представителей проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей. При покупке важно убедиться в наличии всей требуемой сопроводительной документации.