А. А. Коннов ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6 е издание Москва Издательский дом «Додэка XXI» 2010 УДК 696.6 ББК 31.294.9 К64 К64 Коннов А. А. Электрооборудование жилых зданий / А. А. Коннов. — 6е изд., стер. — М.: ДодэкаXXI, 2010. — 254 с. : ил. — ISBN 9785941202492. Kнига знакомит читателя со схемами электроснабжения жилых зданий и помещений. В ней содержатся справочные данные о проводах, кабелях и материалах для электромонтажа. Рассмотрены современные устройства автоматики для управления освещением и электрооборудованием, а также устройства защиты и различные дополнительные приборы, их сравнительные характеристики и способы применения. В приложении приведены условные графические обозначения, встречающиеся в электрических схемах. Предназначена как для профессиональных электриков, так и для широкого круга читателей, интересующихся электрооборудованием жилого дома. УДК 696. 6 ББК 31. 294. 9 Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, ксерокопирование или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения издательства. ISBN 978 5 94120 249 2 © Издательский дом «ДодэкаXXI», 2010 Содержание 1. Защита от поражения электрическим током . . . . . . . . . . .7 1.1. Факторы поражения электрическим током . . . . . . . . . . . . . .7 1.2. Виды воздействия электрического тока на человека . . . . .9 1.3. Защитные меры от поражения электрическим током . . . .11 2. Классификация электрооборудования. . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Системы заземления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 3.1. TNcистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 3.2. ТТcистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 3.3. IТcистема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 3.4. Некоторые рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 4. Кабели, провода и электропроводка . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4.1. Kабели и провода российских производителей . . . . . . . . .27 4.2. Выбор сечения проводников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 4.3. Электропроводка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 4 Содержание 5. Электроустановочные и светорегулирующие изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 5.1. Электророзетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 5.2. Слаботочные розетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5.3. Выключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 5.4. Переключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 5.5. Светорегуляторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 5.6. Детекторы освещенности и датчики движения . . . . . . . . . .50 5.7. Система дистанционного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 5.8. Электромонтажные трубы и короба . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 5.9. Разветвительные и установочные коробки, щитки . . . . . . .61 5.10. Клеммы фирмы Weidmuller для разветвительных коробок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 5.11. Приспособления для монтажа проводов . . . . . . . . . . . . . . .64 5.12. Инструменты для электромонтажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 5.13. Измерительные приборы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 6. Автоматические выключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Kлассификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Автоматические выключатели фирмы ABB . . . . . . . . . . . . . .80 Автоматические выключатели фирмы Siemens . . . . . . . . . .96 Автоматические выключатели фирмы Legrand . . . . . . . . .109 Автоматические выключатели фирмы «ДЭK» . . . . . . . . . . .112 Автоматические выключатели фирмы «ИЭК» . . . . . . . . . . .115 Автоматические выключатели фирмы Schneider Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 7. Устройства защитного отключения и дифференциальные автоматические выключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Устройства фирмы АВВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Устройства фирмы Legrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Устройства российских производителей . . . . . . . . . . . . . .153 Содержание 5 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB . . . . 164 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Устройства типа OVERSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Изолирующие выключатели серий Е24x и Е27x . . . . . . . . .166 Переключатели серии Е220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Kнопочный выключатель и выключатель с индикаторной лампой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 8.5. Таймеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 8.6. Блокировочные реле серий Е25x, Е26x . . . . . . . . . . . . . . . .175 8.7. Реле времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 8.8. Сигнализатор перегрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 8.9. Светильник аварийного освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 8.10. Устройство чередования фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 8.11. Выключатели освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 9. Дополнительные устройства автоматики фирмы «ИЭК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 9.1. Выключательразъединитель нагрузки серии ВН32 . . . .188 9.2. Ограничители импульсных перенапряжений серии ОПС1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 9.3. Контакторы малогабаритные серии КМИ . . . . . . . . . . . . . .191 9.4. Электротепловое реле серии РТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 10. Выбор и применение электрооборудования . . . . . . . . .198 10.1. Выбор и применение автоматических выключателей . . .198 10.2. Выбор и применение УЗО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 10.3. Примеры схем электроснабжения жилых зданий . . . . . . .202 10.4. Монтаж осветительных сетей и приборов . . . . . . . . . . . . .210 11. Принадлежности для распределительных шкафов фирмы «ИЭК» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 11.1. Шина нулевая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 11.2. Шина нулевая в корпусе на DINрейку . . . . . . . . . . . . . . . .212 6 Содержание 11.3. Шины соединительные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 11.4. Клеммные зажимы и заглушки серии ЗНИ (аналог БЗН) на DINрейку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 11.5. Ограничитель на DINрейку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 11.6. Изоляторы шинные SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 11.7. Замки с металлическим ключом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Приложение 1. Условные графические обозначения, принятые по стандартам DIN (Германия) и ГОСТ . . . . . . . . . . . .219 Приложение 2. Электроустановочные и светорегулирующие изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» . . . . . . . . . . . . . .239 1. За щи та от по ра же ния эле к т ри че с ким то ком 1.1. ФАКТОРЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Степень поражения человека электрическим током определяется силой тока и временем его протекания через тело человека. Эти два фактора не зависят друг от друга. Сила тока прямо пропорциональна величине напряжения прикосновения и обратно пропорциональна сопротивлению тела человека, зависящему от пути протекания тока (например, рука— рука, рука—нога и т. д.). Значение безопасного напряжения определяется на основании предельной величины тока, которую может выдержать тело человека в течение нескольких часов. Такой ток называют безопасным. Его значение составляет порядка 50…75 мкА. Безопасным для человека, согласно современным нормам электробезопасности, считается напряжение, не превышающее 50 В. Максимально допустимое время воздействия электрического тока на тело человека, не вызывающее опасных физиологических последствий, зависит от величины напряжения прикосновения. В качестве примера в Табл. 1.1 приведена величина максимально допустимого времени воздействия электрического тока на тело человека при различных значениях напряжения прикосновения. Полное сопротивление тела человека — величина непостоянная, зависящая от многих факторов. Так, увеличение напряжения, приложенного к телу человеку, или возрастание протекающего тока могут вызвать уменьшение сопротивления тела в десятки раз. 8 Электрооборудование жилых зданий Таб ли ца 1.1 Полное Сила тока, Напряжение Максимально сопротивление протекающего прикосновения допустимое время тела человека через тело [В] воздействия [с] [Ом] человека [мА] 50 1725 29 (Более 5) 75 1625 46 0.6 100 1600 62 0.4 150 1550 97 0.28 230 1500 153 0.17 300 1480 203 0.12 400 1450 276 0.07 500 1430 350 0.04 Стандартом МЭK 60479 определены зоны воздействия переменного тока на людей (Рис. 1.1), которые отличаются как величиной протекающего тока, так и временем его воздействия. Если воздействие определяется зоной 1, то человек обычно не испытывает никаких ощущений. Граница этой зоны (слабый зуд и легкое пощипывание) определяется ощутимым током, значения которого строго индивидуальны для каждого человека. Для большинства случаев его можно принять равным 0.5…1 мА. Но длительное (несколько минут) прохождение такого тока может отрицатель10000 t [мс] 5000 4 5 2000 1000 500 1 2 3 6 200 100 20 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 I [мА] 50 100 200 500 2000 10000 EDH-1`01-001 50 Рис. 1.1. Зоны опасного воздействия переменного тока на людей 1. Защита от поражения электрическим током 9 но сказаться на состоянии здоровья, и поэтому недопустимо. Зона 2 также характеризуется отсутствием опасных последствий, но протекающий ток вызывает судороги мышц и болезненные ощущения. Зона 3 также характеризуется отсутствием органических повреждений, но возможно затруднение дыхания, а при воздействии более 2 с может наступить удушье и потеря сознания. Kроме того, возникает нарушение ритма сокращения сердца или временная остановка сердца. В зонах 4, 5 и 6 также появляются опасные для жизни физиологические нарушения, такие, как остановка сердца, прекращение дыхания, тяжелые термические ожоги. При этом в зоне 4 вероятность нарушения сердечного ритма составляет около 5%, в зоне 5 — до 50%, а в зоне 6 — свыше 50%. 1.2. ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЧЕЛОВЕКА Обычно рассматривают два вида воздействия электрического тока на человека: с непосредственным прикосновением и косвенным. При непосредственном прикосновении к токоведущим проводникам или частям оборудования тело человека включается между двумя фазами электрической сети или между одной фазой и землей. На Рис. 1.2а избражен контакт, возникающий при одновременном прикосновении к фазному проводнику и нейтральному или двум фазным проводникам. В этом случае тело человека включается параллельно нагрузке электросети. Автоматические выключатели не смогут выявить факт такого прикосновения и осуществить защиту человека. Вывод: токоведущие части должны быть недоступны даже для случайного прикосновения. На Рис. 1.2б показан ток утечки через тело человека на землю при прикосновении к фазному проводнику. В этом случае для безопасности людей следует использовать специальные устройства защиты (см. главу 7). Другой способ защиты заключается в понижении питающего напряжения до безопасного уровня. В аварийном режиме работы (Рис. 1.3) контакт возникает при прикосновении человека к корпусу оборудования, оказавшемуся под напряжением, например в случае повреждения изоляции. Этот 10 Электрооборудование жилых зданий Ua Ub U Uc Ih R0 Ih а) a) б) б) EDH1`02002 Rh Rh Рис. 1.2. Воздействие электрического тока на человека при контакте с двумя (а) и одним (б) проводником Корпус оборудования EDH-1`03-003 Ih Рис. 1.3. Воздействие электрического тока на человека в аварийном режиме работы оборудования вид контакта аналогичен изображенному на Рис. 1.2б, но более опасен тем, что момент возникновения нельзя предугадать. Для предотвращения таких контактов используется двойная изоляция металлических частей оборудования, надежное заземление и устройства защитного отключения. Применение последних подразумевает также надежное заземление корпусов оборудования. Если для повышения защищенности людей используются понижающие трансформаторы, то их выходное напряжение должно выбираться с учетом помещения, в котором расположены потребители и цепи электропитания. В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) в отношении опасности поражения людей электрическим током все помещения делятся на три группы: 1) Помещения с повышенной опасностью. Обладают хотя бы одним из следующих признаков: сырость (относительная влажность 1. Защита от поражения электрическим током 11 воздуха превышает 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура воздуха (более 35°С), возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электроприборов и к заземленным конструкциям здания. 2) Особо опасные помещения. Имеют один из следующих признаков: особая сырость (потолок, стены, пол покрыты влагой); химически активная среда; одновременно имеются два признака для помещений с повышенной опасностью. 3) Помещения без повышенной опасности. Не обладают признаками помещений с повышенной опасностью и особо опасных помещений. Примеры перечисленных групп помещений и рекомендуемые значения переменного напряжения для питания бытовых приборов и светильников приведены в Табл. 1.2. Таб ли ца 1.2 Группа Рекомендуемое Примеры помещений помещений напряжение [В] Без повышенной Большинство жилых 220 опасности и общественных помещений С повышенной Лестничные клетки, подвальные поме50 опасностью щения, складские помещения, кухня Ванная комната, бассейн, баня, масОсобо опасные 12 терская, гараж, открытые площадки 1.3. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Меры для защиты людей от поражения электрическим током определяются в соответствии с нормативными документами (Правила техники безопасности и ПУЭ). Так, для защиты людей и линий электропроводки рекомендуется применять устройства защитного отключения (УЗО). Характеристики отключения УЗО для дифференциальных токов утечки 10 и 30 мА приведены на Рис. 1.4. Из рисунка видно, что в случае применения УЗО воздействие электрического тока на человека в основном ограничивается зоной 2. Применение УЗО более подробно будет рассмотрено в разделе 9.2. 12 Электрооборудование жилых зданий ПУЭ также рекомендуют присоединение открытых проводящих частей корпусов стационарного электрооборудования (электроплиты, кондиционеры, кипятильники, электрополотенца и т. д.) и светильников к нулевому защитному проводнику. В помещении без повышенной опасности допускается применять светильники, не оснащенные зажимом для подключения к защитному проводнику, при условии, что крюк для их подвески изолирован. 10000 t [мс] 5000 4 5 2000 1000 500 1 2 3 6 200 10 мА 100 30 мА 20 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 200 I [мА] 500 2000 10000 EDH-1`04-004 50 Рис. 1.4. Характеристики отключения УЗО Замену электропроводки или прокладку новой следует выполнять трехпроводным кабелем (фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники). Поскольку на вводе здания должна выполняться система уравнивания потенциалов (объединение защитного проводника, заземляющего проводника, трубопроводов, металлических конструкций здания), то на уровне квартиры рекомендуется использовать дополнительную систему уравнивания потенциалов. K ней подключаются все открытые проводящие части электрооборудования, нулевые защитные проводники, в том числе и штепсельных розеток. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол (так называемые теплые полы), должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или оболочкой, присоединенной к системе уравнивания потенциалов. 2. Kлас си фи ка ция эле к т ро обо ру до ва ния Все выпускаемое электрооборудование делится на классы по способу защиты людей от поражения электрическим током и на типы — по степени защищенности оборудования от влаги и пыли (IPкоды). По способу защиты людей от поражения электрическим током электрооборудование в соответствии с ГОСТР 536—94 (МЭK 536—94) делится на четыре класса. У оборудования, относящегося к классу 0, защита обеспечивается основной изоляцией . Kорпус оборудования или открытые проводящие его части при этом не присоединяются к защитному проводнику электропроводки. В случае пробоя изоляции защита обеспечивается только воздушным промежутком. Защита оборудования, относящегося к классу I, обеспечивается основной изоляцией и соединением его корпуса или открытых проводящих частей с защитным проводником. В случае пробоя изоляции должно сработать установленное защитное устройство, следовательно, корпус или открытые проводящие части не могут оказаться под напряжением. Электрооборудование этого класса соединяется с электрической сетью трехжильным (с защитным проводником) или двухжильным кабелем. В последнем случае корпус оборудования должен быть снабжен зажимом для подключения защитного проводника. Защита оборудования, относящегося к классу II, обеспечивается двойной или усиленной изоляцией, при этом отсутствуют средства защитного заземления. В случае использования оборудования класса III защита обеспечивается питанием от источника безопасного (низкого) напряжения. 14 Электрооборудование жилых зданий Для классификации оборудования по степени защищенности от пыли, влаги и доступа в соответствии с ГОСТР 14254—96 (МЭK 529—89) разработан специальный международный классификатор— IPкод (Index of Protection). Он представляет собой набор из двух цифровых и двух буквенных (дополнительных) символов (например, IP23CS). Первая цифра кода определяет степень защищенности оборудования от пыли и степень защиты человека от прикосновения к токоведущим и движущимся частям. Вторая — степень защиты от влаги. Таблица 2.1 Степень защиты оборудования от пыли. Степень доступа людей Отсутствует защита от пыли. Нет защиты людей от контакта с токоведущими и движущимися частями Степень защиты от влаги 0 Отсутствует защита от влаги Защита от частиц большого диаметра (более 50 мм). Защита людей 1 от непосредственного контакта 1 с большими областями токоведущих и движущихся частей оборудования. Защита от капель воды, падающих на оборудование вертикально Защита от частиц среднего диаметра (более 12 мм). Защита людей 2 от контакта с токоведущими 2 и движущимися частями (например, палец руки) Защита от капель воды, падающих на оборудование наклонно (до 15° от вертикали) 3 Защита от частиц меньше среднего диаметра (более 2.5 мм). Защита людей от контакта с токоведущими и движущимися частями (например, при использовании инструмента диаметром более 2.5 мм) 3 Защита от водяных брызг, падающих на оборудование наклонно (до 60° от вертикали) 4 Защита от частиц малого диаметра (более 1.0 мм). Защита людей от контакта с токоведущими и движущимися частями (например, при использовании инструмента диаметром более 1.0 мм) 4 Защита от водяных брызг, попадающих на оборудование с любого направления 0 2. Классификация электрооборудования 15 Таблица 2.1 (окончание) Степень защиты оборудования Степень защиты от влаги от пыли. Степень доступа людей Частичная защита от воздействия пыли, Защита от водяной струи, не влияющая на условия работы бьющей из сопла 5 оборудования. Полная защита людей 5 со скоростью 12.5 л/мин от любого контакта с токоведущими на оборудование и движущимися частями оборудования с любого направления Защита от мощной водяной струи, бьющей 6 из сопла со скоростью 100 л/мин на оборудование с любого направления Полная защита от воздействия пыли. Защита от временного Полная защита людей от любого 6 затопления. Оборудование контакта с токоведущими 7 выдерживает погружение и движущимися частями в воду на глубину до 1 м на время до 30 мин Защита от постоянного 8 нахождения в воде Буквенные обозначения и соответствующие им виды защиты приведены в Табл. 2.2. Таблица 2.2 Первая буква кода A Защита от прикосновения рукой к опасным частям устройства Вторая буква кода H Устройство предназначено для работы при высоком напряжении Защита от прикосновения Устройство предназначено M для работы при воздействии пальцами к опасным частям устройства воды, в движении Защита от прикосновения Устройство предназначено к опасным частям устройства для работы при воздействии C S инструментами диаметром более воды, в неподвижном 2.5 мм и длиной более 100 мм состоянии Устройство сохраняет Защита от прикосновения работоспособность к опасным частям устройства D W в условиях грозы проводом диаметром более 1.0 мм и длиной более 100 мм B 16 Электрооборудование жилых зданий При подключении электрооборудования следует обращать внимание на буквенноцифровое обозначение проводников и контактов и их цветовую маркировку. В соответствии с ПУЭ в трехфазных сетях используются следующие обозначения: • первая фаза — L1, цвет желтый; • вторая фаза — L2, цвет зеленый; • третья фаза — L3, цвет красный; • нулевой рабочий проводник — N, цвет голубой; • нулевой защитный проводник — PE, цвет желтозеленый, в полоску. Необходимо помнить, что в старых электрических сетях еще можно встретить обозначение фаз буквами А, В и С соответственно. В однофазной сети, если ее проводники являются непосредственным ответвлением от трехфазной сети, их цвет должен соответствовать цвету проводников трехфазной сети. При питании однофазного электрооборудования через трансформатор к началу обмотки подсоединяется проводник желтого цвета, обозначаемый буквой A, а к концу обмотки — проводник красного цвета, обозначаемый буквой B. Проводники источника питания постоянного тока обозначены следующим образом: • положительный проводник — «+», цвет красный; • отрицательный проводник — «–», цвет синий; • нулевой проводник — М, цвет голубой. 3. Си с те мы за зем ле ния Существуют различные схемы электроснабжения, используемые для подключения оборудования в жилых зданиях. Они различаются по способу заземления электрооборудования и источника электроэнергии (в качестве которого часто используется понижающий трансформатор). В настоящее время применяются три основные системы заземления: TN, TT и IT (Рис. 3.1). В том случае, если тип используемой системы неизвестен, следует обратиться для его уточнения к технической документации на присоединительный ввод. Тип системы заземления обозначают двумя буквами. Первая буква указывает на характер заземления источника электропитания: • Т — непосредственная связь нейтрали* источника электропитания с землей; • I — нейтраль источника электропитания соединена с землей через сопротивление. Вторая буква определяет состояние заземления: • Т — раздельное (местное) заземление источника электропитания и электрооборудования; • N — источник электропитания заземлен, а заземление потребителей производится только через PENпроводник. * Имеется в виду нулевой рабочий проводник. (Примеч. ред.) 18 Электрооборудование жилых зданий 3.1. TN СИСТЕМА Система TN подразделяется на несколько подсистем. Понижающий трансформатор L1 L2 L3 PEN Электро оборудование однофазное Электро оборудование трехфазное а) a) Понижающий трансформатор L1 L2 L3 N Электро оборудование однофазное Электро оборудование трехфазное б) б) Понижающий трансформатор L1 L2 L3 Электро оборудование однофазное в) в) Электро оборудование трехфазное EDH3'01 Ris Рис. 3.1. Основные системы заземления: а) TNсистема (подсистема TNC), б) четырехпроводная TTсистема, в) трехпроводная ITсистема 3. Системы заземления 19 В подсистеме TNС нулевой рабочий (нейтральный) Nпроводник объединяют с нулевым защитным (заземляющим) PEпроводником, что образует совмещенный PENпроводник (Рис. 3.1а), который используется для заземления электрооборудования потребителей. В подсистеме TNS для заземления используется отдельный защитный PEпроводник (Рис. 3.2), который подключен в точке заземления источника электропитания к Nпроводнику. В подсистеме TNСS применяется заземление потребителей как через PENпроводник, так и через PEпроводник (Рис. 3.3). Понижающий трансформатор L1 L2 L3 N PE Электро оборудование однофазное EDH3'02 Электро оборудование трехфазное Рис. 3.2. Подсистема заземления TNS Понижающий трансформатор L1 L1 L2 L2 L3 L3 PEN N Электро оборудование трехфазное Электро оборудование однофазное EDH3'03 PE Рис. 3.3. Подсистема заземления TNСS Наибольшее распространение получила подсистема TNСS, которая наряду с подсистемой TNS рекомендована ПУЭ к применению. Подсистема TNСS упрощает подключение потребителей электроэнергии к сети. Так, для заземления электророзетки до- 20 Электрооборудование жилых зданий статочно соединить отдельным проводником ее заземляющий контакт с PENпроводником (Рис. 3.4). L1 L2 L3 L N PE PEN L N PE N PE L N L EDH3'04 Розетки Освещение Рис. 3.4. Подключение электрооборудования в подсистеме TNСS Основным недостатком подсистемы TNСS является то, что в результате обрыва или перегорания PENпроводника корпус электрооборудования (в случае нарушения изоляции) может оказаться под напряжением относительно земли. Ее особенностью является наличие изолированного от земли (в месте подключения потребителя) PENпроводника. Так как в случае замыкания фазы на землю (в аварийном режиме) ток не протекает через заземляющий проводник источника электроснабжения, то снижается опасность возникновения пожара. При расширении уже существующих сетей рекомендуется прокладывать дополнительный PEпроводник, который подключается в распределительном щитке к PENпроводнику. В TNсистемах в качестве PENпроводника, объединяющего функцию заземляющего и нейтрального проводников, реко- 3. Системы заземления 21 мендуется использовать медный или алюминиевый провод сечением не менее 10 мм2. PENпроводник должен быть изолирован так же, как и все остальные проводники, чтобы исключить ток утечки на землю. Не допускается любой разрыв (или размыкание) PENпроводника. В случае использования резьбового соединения оно должно быть тщательно затянуто. При этом должны применяться резьбовые соединения, гарантирующие на деж ный и дол го веч ный кон такт, или спе ци аль ные клем мные колодки. Однако лучше использовать неразъемные соединения — сварные или паяные. Использование проводников PEN или PE+N для нескольких независимых цепей электропитания (освещение, розетки, электроплиты и т. д.) не допускается. Такое подключение должно быть реализовано отдельными проводниками через распределительную шину щитка электропитания. Площадь сечения проводника распределительной шины не должна быть меньше суммы площадей сечений отходящих от нее проводников. Проложенный ранее PENпроводник не следует перекладывать или дополнять. В случае изменения схемы соединения потребителей или необходимости дополнительно проложить новый PENпроводник лучше перейти к подсистеме TNS (с отдельными N и PEпроводниками). При этом сечения проводников необходимо выбирать исходя из расчетных значений токов, протекающих через них. Минимальная площадь сечения PENпроводника должна равняться 4 мм2. В распределительном щите на шине PEN должны быть предусмотрены отдельные зажимы для каждого из проводников: для N и для PE. При использовании в качестве PENпроводника одиночного или многожильного провода цвет его изоляции должен быть желтозеленым. Для защиты рассмотренных выше схем электрических цепей используются различные устройства: плавкие предохранители, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели (подробнее см. главы 6 и 7). При этом следует учитывать, что УЗО могут нормально функционировать только в подсистемах TNS или TNCS (Рис. 3.5). 22 Электрооборудование жилых зданий L1 L1 L2 L2 L3 L3 PEN N PE К потребителям EDH3'05 УЗО Рис. 3.5. Использование устройства защитного отключения в подсистеме TNСS 3.2. ТТ СИСТЕМА В TTсистеме заземление электрооборудования осуществляется независимо от заземления источника электроэнергии: их точки заземления пространственно разнесены (Рис. 3.6). Все оборудование, защищенное общим УЗО, должно быть присоединено к заземлению (Рис. 3.7). Сумма сопротивлений проводL1 L1 L2 L2 L3 L3 N N Розетки EDH3'06 Освещение Рис. 3.6. Подключение электрооборудования в системе TT 3. Системы заземления 23 L1 L2 L3 N PE RA УЗО Электро оборудование Электро оборудование EDH3'07 IA Рис. 3.7. Использование УЗО в TTсистеме ника заземления и корпуса (RA) должна быть такой, чтобы ток короткого замыкания IA вызвал автоматическое срабатывание устройства защиты, прежде чем напряжение на корпусе превысит допустимое значение 50 В. В случае использования УЗО ток IA будет являться тем дифференциальным током, который вызовет срабатывание УЗО. Для реализации селективного (избирательного) отключения в этой системе можно использовать УЗО с различным временем задержки. В распределительных цепях допускается выбирать максимальное время отключения 1 с. Если в цепи фазных проводников используются предохранительные устройства, то допустимое время отключения УЗО может достигать 5 с. В том случае, если на корпусе оборудования в результате тока утечки или замыкания может появиться напряжение выше 50 В, рекомендуется и нейтральный проводник подключить к УЗО. 3.3. IТ СИСТЕМА ITсистема с напряжением 380/220 В используется, если к электросети предъявляются повышенные требования надежности и безопасности, например в больницах для аварийного электроснабжения и освещения. Нулевая точка ITсистемы изоли- 24 Электрооборудование жилых зданий рована от земли или имеет относительно нее достаточно высокое сопротивление RIS (Рис. 3.8). Ток утечки на корпус или на землю в такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединенного оборудования. L1 L2 L3 PE Электро оборудование EDH3'08 Ris Рис. 3.8. Подключение электрооборудования в системе IT 3.4. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В соответствии с действующими ПУЭ и постановлениями Главгосэнергонадзора России в жилых зданиях металлические корпуса электрооборудования, относящегося к приборам класса защиты I, должны присоединяться к защитным проводникам, а сети штепсельных розеток выполняться трехпроводными. Это означает, что в жилых зданиях регламентировано применение систем TNCS и TNS. Kак правило, электроснабжение жилых зданий осуществляется через главный распределительный щит (ГРЩ) или вводнораспределительное устройство (ВРУ). При этом питание всех потребителей осуществляется от сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (система TNS). В состав ГРЩ входят автоматы защиты и устройства управления, позволяющие раздельно отключать потребители электропитания. Мощность ГРЩ выбирается с учетом обеспечения возможности дополнительного подключения внешнего освещения здания, наружной световой рекламы и т. д. В ГРЩ производится распределение напряжения электропитания по групповым потребителям (освещение лестничных площадок, подвалов, чердаков, лифтовое оборудование, пожарная и аварийная сигнализации, жилые помещения и прочее). 3. Системы заземления 25 Электроснабжение жилых помещений (квартир) осуществляется по стоякам, через УЗО. В свою очередь к питающим стоякам подключаются этажные распределительные щитки, образующие групповую сеть электропитания по квартирам. Возможная схема электроснабжения жилого дома с двумя стояками приведена на Рис. 3.9. Стояк электроснабжения L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 L3 PEN L1 L2 Электрощитки на этажах L3 PEN L1 L2 L3 PEN К трансформа торной подстанции EDH3'09 ГРЩ Рис. 3.9. Схема электроснабжения жилого дома В состав этажных электрощитков, как правило, входят электросчетчики, автоматические выключатели и УЗО. Автоматические выключатели сгруппированы по каждой цепи электропитания (освещение, розетки, электроплита, стиральная машина и т. д.). Возможная схема этажного электрощитка показана на Рис. 3.10. 26 Электрооборудование жилых зданий L1 L2 L3 PEN 8888888 8 8 8 8 8 8 8 Счетчики 8888888 PE электро энергии PE PE T T T УЗО N N L N L L Автома тические выключа тели Эл. плита Розетка Розетка Квартира 1 Эл. плита Розетка Квартира 2 Квартира 3 EDH3`10014 Эл. плита Рис. 3.10. Схема этажного электрощитка Для равномерной нагрузки на распределительную сеть цепи питания разных квартир подключаются к разным фазным проводникам. Более подробную информацию по системам электроснабжения жилых зданий см. в ПУЭ, раздел 7.1 (см. 7е издание). 4. Kабе ли, про во да и эле к т ро про вод ка Для подключения электрооборудования и прокладки электрических сетей в жилых помещениях возможно применение различных проводов и кабелей, номенклатура которых приведена ниже. При выборе типа проводника учитывают его сечение, материал, тип изоляции и условия применения. 4.1. KАБЕЛИ И ПРОВОДА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 4.1.1. Силовые кабели Силовые кабели марки ВВГ и ВВГнг (Рис. 4.1) соответствуют требованиям ГОСТ 16442—80 и ТУ 16.705.426—86 и предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках переменного тока частотой 50 Гц и напряжением не более 660 В. Они выпускаются с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката. Токопроводящие жилы имеют сечение 1.5…35.0 мм2 и изготовлены из мягкой медной проволоки. Число жил может составлять от 1 до 4. Kабели ВВГнг обладают пониженной горючестью. Рис. 4.1. Внешний вид кабелей ВВГ, ВВГнг 28 Электрооборудование жилых зданий Силовой кабель марки NYM предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе. Провода кабеля имеют однопроволочную медную жилу сечением 1.5…4.0 мм2, изолированную ПВХпластикатом. Наружная оболочка, не поддерживающая горения, выполнена также из ПВХпластиката светлосерого цвета. Внутренняя промежуточная оболочка состоит из резиновой смеси. Двухжильный кабель имеет провода черного и синего цветов, трехжильный — черного, синего и желтозеленого, четырехжильный — черного, синего, коричневого и желтозеленого, пятижильный — черного, синего, коричневого, черного и желтозеленого. 4.1.2. Kонтрольные кабели Kонтрольные кабели марки KВБбШв, KВВБбГ (Рис. 4.2), KВВГ, KВВГЭ, KВВГнг и KВВГЭнг (Рис. 4.3) соответствуют требованиям ГОСТ 1508—78 и предназначены для подключения электрических приборов и оборудования, рассчитанных на максимальное переменное напряжением 660 В с частотой до 100 Гц, а также на постоянное напряжения до 1000 В. Kабели KВБбШв и KВВБбГ выпускаются в пластмассовой изоляции и оболочке из ПВХпластиката и имеют, кроме того, экран из алюминиевой фольги. Kабели — многожильные, с проводниками из медной проволоки сечением 1.5…6.0 мм2, при этом число жил может составлять от 10 до 37. Kабели контрольные KВВГ, KВВГЭ, KВВГнг и KВВГЭнг выпускаются с изоляционной оболочкой из ПВХпластиката. Проводники Рис. 4.2. Внешний вид кабелей KВБбШв, KВВБбГ 4. Кабели, провода и электропроводка 29 изготовлены из медной проволоки сечением 1.0…6.0 мм2, при этом число жил может составлять от 4 до 37. Kабели KВВГЭ и KВВГЭнг под оболочкой имеют экран из алюминиевой фольги. Kабели KВВГнг и KВВГЭнг обладают пониженной горючестью. а) б) Рис. 4.3. Внешний вид кабелей: а) KВВГ, KВВГнг, б) KВВГЭ, KВВГЭнг 4.1.3. Соединительные кабели Kабели соединительные марки МKШ и МKЭШ (Рис. 4.4) соответствуют требованиям ГОСТ 10348—80 и используются для меж- а) б) Рис. 4.4. Внешний вид кабелей: а) МКШ, б) МКЭШ 30 Электрооборудование жилых зданий блочного и внутриблочного соединений в электрических устройствах при напряжении до 500 В и частоте до 400 Гц. Использование кабеля допустимо при температуре окружающей среды в диапазоне от –50...+70°С. Проводники имеют сечения 0.35…0.75 мм2, количество жил может быть равным 2, 3, 5, 7, 10 или 14. Kабель МKЭШ имеет экран из луженых медных проволок. 4.1.4. Монтажные провода Провода монтажные МГШВ, МГШВ1, МГШВЭ, МГШВЭ1, МГШВЭВ и МГШВЭВ1 (Рис. 4.5) соответствуют требованиям ТУ 16505.437—82 и предназначены для межблочного и внутриблочного соединений в электрических устройствах. Применяются в цепях переменного тока (при напряжении до 380 В — провод сечением 0.12…0.14 мм2, до 1000 В — провод сечением 0.2…1.5 мм2) и постоянного тока (при напряжении до 500 В и 1500 В соответственно). Токопроводящая жила изготавливается из медной проволоки, луженной оловянносвинцовым сплавом. Провода имеют комбинированную пленочную и ПВХизоляцию. Изделия МГШВЭ, МГШВЭ1, МГШВЭВ, МГШВЭВ1 выпускаются с экраном из луженых медных проволок. Все провода одножильные, за исключением Рис. 4.5. Внешний вид проводов МГШВ, МГШВ1, МГШВЭ, МГШВЭ1, МГШВЭВ и МГШВЭВ1 4. Кабели, провода и электропроводка 31 МГШВЭ1, имеющего 2 или 3 жилы. Провода имеют следующие сечения: МГШВ — 0.12 и 0.14 мм2, МГШВ1 — 0.2…1.5 мм2, МГШВЭ — 0.12 и 0.14 мм2, МГШВЭ1 — 0.2…0.75 мм2, МГШВЭВ — 0.14 мм2, МГШВЭВ1 — 0.35 мм2. Монтажные провода марки МПМ, МПМУ, МПМУЭ и МПМЭ (Рис. 4.6) соответствуют требованиям ТУ 16505.495—81 и предназначены для работы при переменном токе напряжением до 250 В с частотой до 5000 Гц либо постоянном токе напряжением до 350 В. Токопроводящие жилы изготавливаются из медных, лу же нных оло вом про во лок. Жи лы про во дов МПМУ и МПМУЭ усилены луженой металлической проволокой. Все провода имеют полиэтиленовую изоляцию низкого давления в виде сплошного слоя. Провода марок МПМУЭ и МПМЭ дополнительно содержат экран в виде оплетки из луженых медных проволок. Использование проводов допустимо при температуре окружающей среды в диапазоне –50…+85°С. Электрическое сопротивление изоляции проводов в нормальных условиях составляет не менее 105 МОм/м. Провода выпускаются со следующими сечениями и количеством жил: • МПМ — 0.12…1.5 мм2, одножильные; • МПМУ — 0.12…0.5 мм2, одножильные; • МПМУЭ — 1.43…3.34 мм2, одно, двух и трехжильные; • МПМЭ — 1.43…3.33 мм2, одно, двух и трехжильные. а) б) Рис. 4.6. Внешний вид проводов а) МПМ, МПМУ, б) МПМУЭ, МПМЭ 32 Электрооборудование жилых зданий 4.1.5. Установочные провода Провода установочные ПВ1, ПВ3 (Рис. 4.7), ПВ4 соответствуют ГОСТ 6323—79. Они выпускаются с однопроволочной токопроводящей медной жилой (ПВ1) и со скрученными жилами из медной проволоки (ПВ3, ПВ4) в окрашенной ПВХизоляции. Провода предназначены для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей в цепях переменного (с номинальным напряжением не более 450 В и частотой 400 Гц) и постоянного (напряжением до 1000 В) тока. Сечение проводов составляет 0.5…10 мм2. Рабочая температура ограничена диапазоном –50…+70°С. а) б) Рис. 4.7. Внешний вид проводов ПВ1 (а) и ПВ3 (б) Провод установочный ПВС (Рис. 4.8) соответствует ГОСТ 7399—80. Он выпускается со скрученными жилами в ПВХизоляции и такой же оболочке и предназначен для подключения электрических приборов и оборудования в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.75…2.5 мм2. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Число жил может быть равным 2, 3, 4 или 5. Рабочая температура — в диапазоне –40…+70°С. 4. Кабели, провода и электропроводка 33 Рис. 4.8. Внешний вид провода ПВС Про вод ус та но воч ный ПУНП (Рис. 4.9) со от вет ст ву ет ТУ K13020—93. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХоболочке. Провод предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей с номинальным напряжением не более 250 В частотой 50 Гц и рассчитан на максимальное напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. Жилы имеют сечение 1.0…6.0 мм2, их число может быть равным 2, 3 или 4. Рис. 4.9. Внешний вид провода ПУНП 4.1.6. Шнуры Провод ШВВП (Рис. 4.10) соответствует ГОСТ 7999—97 и предназначен для подключения электрических приборов и оборудования к электросети с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Провод выпускается со скрученными жилами, в ПВХ изоляции и такой же оболочке. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.5 или 0.75 мм2. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Число жил может быть равным 2 или 3. 34 Электрооборудование жилых зданий Рис. 4.10. Внешний вид провода ШВВП Шнур ШВО (Рис. 4.11) соответствует ТУ 16K19013—93 и предназначен для подключения электроутюгов, электросамоваров, электрокаминов, электроплит и других электронагревательных приборов. Провода этого шнура имеют скрученные медные жилы сечением 0.5…1.5 мм 2, полиэтиленовую изоляцию, ПВХоболочку и нитяную оплетку и выпускаются двух или трехжильными. Шнур рассчитан на номинальное напряжение 250 В, максимальное напряжение — 2000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Рис. 4.11. Внешний вид шнура ШВО 4.2. ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ Согласно ПУЭ выбор сечения проводника осуществляется с учетом плотности тока и возможного нагрева. Для медных и алюминиевых проводов зависимости допустимого тока от сечения жилы проводника приведены в Табл. 4.1 и 4.2 соответственно. 4. Кабели, провода и электропроводка 35 При расчете учитывается только количество фазных проводников: данные из таблиц применяются независимо от количества труб и места их прокладки. Kроме этого, следует учесть, что для проводов, прокладываемых в коробах или в лотках пучками, принимаются такие же допустимые токи, как для проводов, проложенных в трубах. В случае, если количество проводов больше четырех, необходимо применять поправочные коэффициенты: 0.68 — для 5 или 6 проводов, 0.63 — для 7…9 проводов и 0.6 — для 10…12. Таблица 4.1 Ток [А], протекающий по медным проводам с резиновой или ПВХ изоляцией Сечение токоПри прокладке проводов в общей трубе провоПри Два Один Три Четыре Один дящей открытой треходнооднодвухжилы прокладке одно[мм2] проводов жильных жильных жильных жильный жильный провода провода провода провод провод 0.5 11 — — — — — 0.75 15 — — — — — 1.0 17 16 15 14 15 14 1.2 20 18 16 15 16 14.5 1.5 23 19 17 16 18 15 2.0 26 24 22 20 23 19 2.5 30 27 25 25 25 21 3.0 34 32 28 26 28 24 4.0 41 38 35 30 32 27 5.0 46 42 39 34 37 31 6.0 50 46 42 40 40 34 8.0 62 54 51 46 48 43 10.0 80 70 60 50 55 50 36 Электрооборудование жилых зданий Таблица 4.2 Ток [А], протекающий по алюминиевым проводам Сечение с резиновой или ПВХ изоляцией токоПри прокладке проводов в общей трубе провоПри Два Один Три Четыре Один дящей открытой од но трех од но од но двух жилы прокладке жильных жильных жильных жильный жильный 2 [мм ] проводов провода провода провода провод провод 2.0 21 19 18 15 17 14 2.5 24 20 19 19 19 16 3.0 27 24 22 21 22 18 4.0 32 28 28 23 25 21 5.0 36 32 30 27 28 24 6.0 39 36 32 30 31 26 8.0 46 43 40 37 38 32 10.0 60 50 47 39 42 38 — — 6.4 8.7 9.8 11.0 15.0 19.0 30.0 220 В 380 В — — — — — — — — 21 4.6 24 5.2 32 7.0 39 8.5 60 13.0 — — — — 7.9 9.1 12.0 14.0 22.0 Ток [А] 220 В 380 В 11 2.4 15 3.3 17 3.7 23 5.0 26 5.7 30 6.6 41 9.0 50 11.0 80 17.0 Таблица 4.3 Проводники проложены в трубах Медный Алюминиевый проводник проводник Мощность Мощность [кВт] [кВт] 220 В 380 В — — — — 14 3.0 15 3.3 19 4.1 21 4.6 27 5.9 34 7.4 50 11.0 — — 5.3 5.7 7.2 7.9 10.0 12.0 19.0 Ток [А] 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 4.0 6.0 10.0 Проводники проложены открыто Медный Алюминиевый проводник проводник Мощность Мощность [кВт] [кВт] Ток [А] Сечение токопроводящей жилы проводника [мм2] Ток [А] В Табл. 4.3 приведены минимально допустимые значения сечений жил проводников в зависимости от мощности нагрузки, тока, материала проводников и способа их прокладки. 220 В 380 В — — — — 14 16 21 26 38 — — — — 3.0 3.5 4.6 5.7 8.3 — — — — 5.3 6.0 7.9 9.8 14.0 4. Кабели, провода и электропроводка 37 При выборе сечения нулевого проводника следует руководствоваться тем, что его проводимость должна быть не меньше 50% проводимости фазных проводников. После выбора сечения проводников на основании вышеприведенных таблиц, необходимо проверить соответствие выбранного размера сечения проводника экономически целесообразному значению. Расчет производится по формуле: S = I/J, где S — экономически целесообразное сечение проводника [мм2], I — расчетный ток в режиме максимальной нагрузки [А], J — нормированное значение экономической плотности тока [А/мм2] из Табл. 4.4. Полученная в результате расчета величина округляется до ближайшего типового значения сечения проводника. Таблица 4.4 Тип изоляции проводника Материал жил проводника Нормированное значение экономической плотности тока [А/мм2] Неизолированные провода Медные Алюминиевые 1.8 1.0 Kабели и провода с резиновой и ПВХ изоляцией Медные Алюминиевые 2.0 1.2 Kабели и провода с резиновой и пластмассовой изоляцией Медные Алюминиевые 2.7 1.6 4.3. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА K электропроводке, согласно ПУЭ, относят совокупность проводов и кабелей с соответствующими креплениями, конструкциями и деталями. Все электропроводки по способу прокладки подразделяются на открытые и скрытые, проложенные 38 Электрооборудование жилых зданий внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. Открытые электропроводки внутри помещения прокладываются в коробах, трубах, гибких металлических рукавах, лотках, электротехнических плинтусах и наличниках. Скрытые электропроводки прокладываются в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, пустотах строительных конструкций, а также под штукатуркой. В жилых зданиях и помещениях ПУЭ требует применять провода и кабели только с медными жилами. Сечения проводников должны соответствовать расчетным значениям, но не могут быть меньше значений, указанных в Табл. 4.5. Таблица 4.5 Наименование линий Наименьшее сечение проводников с медными жилами [мм2] Линии групповых сетей (розетки, освещение) 1.5 Линии от этажных до квартирных щитков и счетчиков 2.5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4.0 При выборе типа электропроводки необходимо руководствоваться условиями окружающей среды, правилами электро и пожарной безопасности, а также назначением электропроводки. При прокладке проводников и кабелей следует учитывать ряд требований, приведенных ниже. Все линии групповых сетей должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать в щитках к общему контактному зажиму. Проводники должны быть легко распознаваемы на протяжении всей длины электропроводки, для чего применяют цветовую маркировку. Нулевой рабочий проводник помечается голубым цветом. Защитный или нулевой защитный проводники обозначаются комбинацией зеленожелтого цвета. Совмещенный нулевой ра- 4. Кабели, провода и электропроводка 39 бочий и нулевой защитный PENпроводник обозначается комбинацией зеленожелтого цвета с голубыми метками на концах проводника. Фазные проводники могут быть обозначены черным, коричневым, красным, синим, фиолетовым, серым, розовым, белым, оранжевым или бирюзовым цветами. Условия прокладки должны обеспечивать легкую замену проводников. Прокладка фазных и нулевых проводников, проводимая в стальных трубах, должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается их прокладка в разных трубах, если в течение длительного времени значение протекающего тока превышает 25 А. Соединение, ответвление и оконцевание проводов должны проводится с помощью опрессовки наконечниками, сварки, пайки или зажимов (болтовых или винтовых соединений). При этом в местах соединений необходимо предусмотреть запас длины проводников для возможности повторного присоединения. Эти места должны быть доступны для осмотра и ремонта. Все соединения и ответвления проводов должны выполняться в соединительных коробках. Проводники в этих местах не должны испытывать механических напряжений. В случае использования коробов в них допускается многослойная прокладка проводов и кабелей. При этом суммарная площадь сечений проводов и кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного просвета короба. В помещениях электропроводку рекомендуется выполнять скрытно. При этом допускается скрывать электропроводку не только в стальных трубах, но и в негорючих пластмассовых коробах, а в некоторых случаях — изолированными проводами в защитной оболочке — в бороздах стен или под штукатуркой. Осветительные сети, прокладываемые за подвесными потолками, рассматриваются как скрытая электропроводка. Для ее прокладки должны использоваться стальные или негорючие пластмассовые трубы, короба и металлорукава. При этом необходимо обеспечить возможность замены проводников. В саунах, ванных комнатах, санузлах и душевых должна применяться скрытая электропроводка. Не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и рукавах. 40 Электрооборудование жилых зданий Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в однофазных двух и трехпроводных линиях, а также сечение нулевого рабочего проводника в трехфазных четырех и пятипроводных линиях должны соответствовать сечениям фазных проводников. Перечень требований к прокладке электропроводки в жилых, общественных и других зданиях и сооружениях изложен в седьмом разделе ПУЭ (см. 7е издание). 5. Электроустановочные и светорегулирующие изделия* 5.1. ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ Электрические розетки предназначены для подключения переносных и стационарных электрических приборов и оборудования. В зависимости от типа электропроводки розетки могут быть с заземляющими контактами (Рис. 5.1) или без них (Рис. 5.2). Рис. 5.1. Электророзетка с заземляющими контактами Рис. 5.2. Электророзетка без заземляющих контактов Kонструктивно розетки выпускаются для скрытой (Рис. 5.3) либо открытой (Рис. 5.4) электропроводок. Розетки могут быть одиночными, сдвоенными или счетверенными (Рис. 5.5). * См. также Приложение 2 EDH5`03028 42 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.3. Электророзетка для скрытой проводки Рис. 5.4. Электророзетка для открытой проводки Рис. 5.5. Виды электророзеток 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 43 Некоторые розетки дополнительно снабжаются защитной крышкой или защитными поворотными шторками (Рис. 5.6, 5.7). Рис. 5.6. Электророзетка с защитной крышкой Для удобства извлечения вилок розетки могут иметь рычаг, при нажатии на который вилка легко извлекается (Рис. 5.8). Рис. 5.7. Электророзетка с защитными поворотными шторками Рис. 5.8. Электророзетка с рычагом извлечения вилки Также в настоящее время выпускаются розетки со встроенным УЗО с дифференциальными токами отключения 10 и 30 мА (Рис. 5.9). Требования к монтажу и установке электрических розеток определяются ПУЭ. Розетки для скрытой проводки должны устанавли- 44 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.9. Электророзетки с УЗО ваться в специальные коробки или размещаться в отверстиях железобетонных панелей. Для бытовых электроприемников, подлежащих защитному заземлению, необходимо использовать розетки, снабженные контактами, подключаемыми к PEпроводнику. В жилых помещениях рекомендуется устанавливать розетки на высоте, удобной для подключения электроприборов, но не выше 1 м. В ванных комнатах розетки должны находиться на расстоянии не менее 0.6 м от дверного проема душевой кабины. От труб газопроводов розетки должны быть удалены на расстояние не менее чем 0.5 м. Допускается установка розеток в специальных плинтусах для электропроводок. В ванных комнатах устанавливаемые розетки должны подключаться к электросети через разделительные трансформаторы или УЗО с дифференциальным током отключения не более 30 мА. 5.2. СЛАБОТОЧНЫЕ РОЗЕТКИ K слаботочным относятся телефонные, звуковые и антенные розетки. Этот вид розеток в основном предназначен для внутренней сигнальной проводки. Телефонные розетки выпускаются одинарными, двойными и тройными (Рис. 5.10). Некоторые их виды имеют защитные шторки. Звуковые розетки предназначены для подключения акустических систем. Они могут быть одинарными или сдвоенными (Рис. 5.11). 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 45 Рис. 5.10. Телефонные розетки Рис. 5.11. Звуковые розетки Антенные розетки (Рис. 5.12) предназначены для подключения телевизоров, спутниковых приемников и радиоприемников. Телевизионные розетки могут включать в себя распределительное устройство «Kраб». Поэтому различают проходные и оконечные телевизионные розетки. 46 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.12. Антенные розетки 5.3. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ Поскольку выключатели в большинстве случаев предназначены для включения и отключения освещения в помещениях, кроме электротехнических требований, к ним предъявляются требования эргономики и современного дизайна. Выключатели выпускаются в виде одинарного устройства или блока из нескольких устройств (Рис. 5.13). Kак и розетки, выключатели выпускаются для скрытой либо открытой проводки. В качестве исполнительных элементов они могут иметь кнопки, клавиши или шнуры (Рис. 5.14). Дополнительно, для облегчения поиска, ряд выключателей снабжается подсветкой, загорающейся при отключении освещения. Монтаж и установка выключателей осуществляются согласно ПУЭ. Выключатели для скрытой проводки должны устанавливаться в специальные коробки и размещаться в отверстиях железобетонных панелей. В трех или двухпроводных однофазных сетях с глухозаземленной нейтралью могут использоваться однополюсные или двухполюсные выключатели. Однополюсные выключатели должны обязательно устанавливаться в цепь фазного проводника. При применении двухполюсных выключателей возможность отключения нулевого рабочего проводника без отключения 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 47 Рис. 5.13. Виды электровыключателей Рис. 5.14. Органы управления электровыключателями 48 Электрооборудование жилых зданий фазного должна быть исключена. Выключатели в жилых помещениях устанавливаются на высоте 0.8…1.7 м от пола. Возможна установка выключателей со шнуром под потолком. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки. От труб газопроводов они должны быть удалены на расстояние, превышающее 0.5 м. 5.4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Переключатели являются разновидностью выключателей, поэтому конструктивно они очень похожи. Их отличительной особенностью является то, что они предназначены для управления освещением из двух и более мест (Рис. 5.15). Например, использование переключателей позволяет включать освещение в одном месте помещения, а выключать — в другом (например, в начале и в конце лестничной площадки, коридора и т. д.). Требования к установке и монтажу переключателей такие же, как и для выключателей. Рис. 5.15. Виды электропереключателей 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 49 5.5. СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ Светорегуляторы (Рис. 5.16) обеспечивают плавную регулировку яркости освещения. Они используются вместо выключателей при необходимости изменения режима освещения в помещении. Светорегуляторы, как правило, имеют круглую поворотную ручку управления, изменяющую мощность, которая поступает в нагрузку, от нулевого до максимального значения (Рис. 5.16а, б). Выпускаются также электронные светорегуляторы с клавишным управлением (Рис. 5.16в). Некоторые регуляторы дополнительно снабжены кнопкой отключения и индикатором, показывающим в ночное время его местоположение (Рис. 5.17). Рис. 5.16. Светорегуляторы: а), б) с поворотной ручкой, в) клавишный 50 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.17. Светорегулятор с кнопкой выключения 5.6. ДЕТЕКТОРЫ ОСВЕЩЕННОСТИ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ Для ав то ма ти че с ко го вклю че ния ос ве ще ния в тем ное вре мя ис поль зу ют ся де тек то ры ос ве щен но с ти, ко то рые фик си ру ют сни же ние внеш ней ос ве щен но с ти в по ме ще нии ни же по ро го во го уров ня и вы да ют сиг нал на вклю че ние ос ве ще ния. Де тек тор ос ве щен но с ти, как пра ви ло, со сто ит из эле к трон но го вы клю ча те ля и дат чи ка на фо то эле мен те. Есть три ти па вы клю ча те лей: Δ• простые, выполняющие функции включения и отключения по сигналу от датчика; • программируемые, которые, кроме функции срабатывания по сигналу датчика, имеют временную программу работы; • многофункциональные, имеющие входы для подключения дополнительных управляющих выключателей, изменяющих режим основной программы (принудительное включение освещения, аварийное включение и т. д.). На Рис. 5.18 приведены схемы подключения различных детекторов освещенности. 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 51 ~220 B L N Датчик с фотоэлементом а) ~220 B L N 1 2 1 3 4 2 5 б) ~220 B N L F E B C D в) EDH-5`18-043 A N Ph Рис. 5.18. Схемы подключения детекторов освещенности: простого (а), программируемого (б), многофункционального (в) 52 Электрооборудование жилых зданий Для автоматического включения освещения при появлении в помещении людей используются датчики движения, которые фиксируют появление людей в зоне обзора и включают освеще- Рис. 5.19. Датчики движения различных видов ние в соответствующем помещении. Датчики различаются по количеству режимов работы и углу обзора (Рис. 5.19). Двухрежимные датчики имеют два режима: режим тестирования и автоматический. Трехрежимные датчики дополнительно имеют режим отключения. Выпускаются также светильники со встроенным датчиком движения (Рис. 5.20). 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 53 Рис. 5.20. Светильник с датчиком движения 5.7. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В настоящее время все большее применение находят системы дистанционного управления освещением. Такая система состоит из пульта дистанционного управления и выключателя со встроенным фотоприемником. Эти выключатели могут функционировать как в обычном режиме, с переключением вручную, так и в режиме дистанционного переключения. В выключатель могут быть встроены функции светорегулятора и программируемого отключения. Между собой системы различаются набором функций и значением мощности переключаемой нагрузки (Рис. 5.21). Особенностью монтажа таких систем является то, что к выключателям необходимо дополнительно подводить нулевой проводник, так как без него невозможно замкнуть цепь питания электронного устройства выключателя. Выпускаются также дистанционно управляемые розетки, переключатели для управления жалюзи и т. д. Kроме обычных систем управления освещением, существуют еще комплексные системы управления, дистанционно управляющие с одного пульта всеми электроприборами в доме. Такая система осуществляет адресное обращение к соответствующему прибору, регулирует именно его параметры и запоминает установленные значения параметров. 54 Электрооборудование жилых зданий а) в) б) г) Рис. 5.21. Включатели с дистанционным управлением: а) одноклавишный, б) двухклавишный, в) трехклавишный, г) выключатель со светорегулятором 5.8. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ТРУБЫ И КОРОБА Для монтажа скрытой и открытой электропроводок в помещениях используются пластиковые (гофрированные, армированные или жесткие) трубы и короба. Kак правило, гофрированные трубы изготавливаются из ПВХ, не поддерживающего горение, и разделяются на легкие и тяжелые (жесткие) (Рис. 5.22). Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды –5 ...+60°С и выпускаются с внешним диаметром 16...63 мм. Для соединения двух гоф- 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 55 рированных труб используется муфта (Рис. 5.23), а для соединения трубы с коробом — муфта с контргайкой (Рис. 5.24). а) б) Рис. 5.22. Гофрированные трубы: а) легкого типа, б) тяжелого (жесткого) типа Рис. 5.23. Муфта для соединения гофрированных труб Рис. 5.24. Муфта с контргайкой для соединения гофрированных труб Армированные трубы из ПВХ выпускаются с внутренним диаметром 8...60 мм (Рис. 5.25). Для соединения армированных труб с жесткими трубами и коробами применяются специальные муфты (Рис. 5.26). Жесткие трубы также изготавливаются из ПВХ с внешним диаметром 16...50 мм (Рис. 5.27). Они также разделяются на легкие и тяжелые. Для соединения труб между собой и различными коробами используются соединительные муфты, уголки, гофрированные муфты, разветвительные коробки и тройники (Рис. 5.28). 56 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.25. Электропроводка с использованием армированных труб Рис. 5.26. Муфты для соединения армированных труб Для крепления труб применяются различные держатели (Рис. 5.29). Следует учесть, что крепление гофрированных и армированных труб необходимо осуществлять с интервалом не менее 50 см, чтобы не допускать их провисания. 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 57 Рис. 5.27. Электропроводка с использованием жестких труб Рис. 5.28. Соединительные муфты, разветвительные коробки, тройники для жестких труб и уголки 58 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.29. Держатели для крепления труб Электромонтажные короба выпускаются с прямоугольным сечением, с плоскими и Побразными крышками. Kороба имеют различные сечения и разное количество внутренних перегородок (Рис. 5.30). Некоторые короба на внешней поверхности имеют полозья для установки держателей проводов или разделителей (Рис. 5.31). Рис. 5.30. Виды электромонтажных коробов Стыковка коробов осуществляется с помощью специальных углов (Рис. 5.32) и соединителей (Рис. 5.33). Для небольшого количества проводов можно использовать короб с откидной крышкой и самоклеющимся дном (Рис. 5.34а). Максимальная глубина такого короба не превышает 12.5 мм. Выпускаются и специализированные электромонтажные короба. K ним относятся электромонтажные плинтусы и напольные короба. Внешний вид напольного короба показан на Рис. 5.34б. 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 59 Рис. 5.31. Держатель и разделитель электромонтажных коробов а) б) в) Рис. 5.32. Углы для электромонтажных коробов: а) плоский, б) наружный, в) внутренний а) б) в) Рис. 5.33. Соединители и крышки коробов: а) соединитель линейный, б) крышка торцевая, в) соединитель Тобразный 60 Электрооборудование жилых зданий а) б) Рис. 5.34. Электромонтажные короба: а) с откидной крышкой, б) напольный Электромонтажные плинтусы, как правило, изготавливаются с небольшим набором сечений коробов и имеют несколько продольных отсеков (Рис. 5.35). K электромонтажным плинтусам выпускается полный набор аксессуаров (Рис. 5.36), включая установочные коробки для монтажа розеток. Рис. 5.35. Электромонтажный плинтус а) б) в) г) Рис. 5.36. Аксессуары к электромонтажным плинтусам: а) угол внутренний, б) угол внешний, в) соединитель, г) торцевые крышки 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 61 5.9. РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ, ЩИТКИ Разветвительные коробки (Рис. 5.37а) служат для распределения электропроводов по различным направлениям. Kроме этого, в них могут устанавливаться клеммы (клеммные соединители) и различные электротехнические устройства. Kоробки выпускаются для открытой и скрытой проводок. Установочные коробки (Рис. 5.37б) предназначены для размещения розеток и выключателей в углублениях стен. а) б) Рис. 5.37. Коробки: а) разветвительные, б) установочные Монтаж автоматических выключателей, УЗО и электросчетчиков, а также дополнительных устройств автоматики осуществляется в специальных щитках. Щитки по конструктивному исполнению подразделяются на навесные и встраиваемые (Рис. 5.38). Они могут иметь несколько отсеков для установки модулей, для чего внутри монтируются специальные DINрейки. 62 Электрооборудование жилых зданий а) б) Рис. 5.38. Электрощитки: а) навесные, б) встраиваемые 5.10. KЛЕММЫ ФИРМЫ WEIDMULLER ДЛЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ KОРОБОK Kак сказано выше, для соединения проводов и кабелей в разветвительных коробках при монтаже электрических сетей жилых зданий могут применяться клеммы (инсталляционные). Они предназначены для коммутации цельнотянутых токопроводящих жил одножильных или многожильных кабелей и проводов (кабель типа ВВГ, NYM, провод типа ПВ1 и др.). Широкое применение при монтаже розеточных и осветительных сетей получили малогабаритные пружинные клеммы серии D (Рис. 5.39 и Табл. 5.1) немецкой фирмы Weidmuller, выполненные по стандарту МЭK 9981—90 (ГОСТ 50043.1—92). Они обеспечивают надежное электромеханическое со еди не ние (Рис. 5.40) медных и/или алюминиевых многожильных проводов сечением 0.75…4 мм2. Максимальное напряжение — 450 В, сила тока — 35 А. Диапазон окружающей температуры –40…+100°С. Kоличество полюсов 2…8. Для подключения светового оборудования выпускаются клеммы типа D lux (Рис. 5.41), обеспечивающие соединение цельно- 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 63 Рис. 5.39. Присоединение проводов к клеммам серии D Рис. 5.40. Монтаж клемм серии D в разветвительной коробке тянутого и гибкого многожильного проводов. Зажимным элементом такой клеммы является стальная лепестковая пружина, жестко спрессованная с токоведущей шиной, изготовленной из электролитической меди и покрытой сплавом олова и свинца. Kорпус клеммы выполнен из полиамида РА66 светлосерого цвета (RAL7035). С одной стороны клеммы типа D lux имеются два гнезда, реализующие возможность проходного подключения многожильного провода сечением 1…2.5 мм2 (Рис. 5.42); с противоположной стороны расположен зажимной элемент, действующий от нажатия пальцев, для гибкого многожильного провода сечением 0.5…2.5 мм2. Для подсоединения провода необходимо удалить 9…11 мм изоляции (на корпусе имеется шаблон) и вставить провод в гнездо клеммы до упора. Все провода, подсоединенные к клемме, будут электрически соеденены между собой. Для извлечения провода из клеммы необходимо покрутить его вокруг своей оси. Максимальная рабочая температура клеммы +105°С. При соединении в клеммах алюминиевых проводов применяют специальную контактную пасту, которая разрушает оксидную пленку с поверхности алюминиевого проводника и консервирует зону контакта. Kонтактная паста Alu Top выпускается в шприце и вводится в клемму перед подключением провода. 64 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.41. Kлеммы типа D lux Рис. 5.42. Пример монтажа клемм типа D lux Таблица 5.1 Тип D2,5/2 D2,5/3 D2,5/4 D2,5/5 D2,5/7 D4,0/3 D lux (Люстровая клемма) Alu Top (Kонтактная паста) Сечение Число Сила тока полюсов [А] провода [мм2] 2 25 0.75...2.5 3 0.75...2.5 25 4 25 0.75...2.5 5 25 0.75...2.5 8 25 0.75...2.5 3 35 1.5...4 Kод заказа 174642 174643 174644 174645 174646 174647 — 24 2×1.0...2.5 177427 — — — 177826 Примечание. Максимальное напряжение для всех клемм — 450 В. 5.11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОВОДОВ Применение наконечников позволяет получить надежный контакт жилы проводника с клеммой. Наконечники выпускаются для различных диаметров проводников. По форме они могут быть кольцевыми, вилочными, штыревыми и плоскими. Проводник опрессовывается внутри наконечника путем обжима с помощью 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 65 специального инструмента. Наконечники выпускаются как с изолирующим колпачком (Рис. 5.43), так и без него (Рис. 5.44). Существуют трубчатые наконечники, у которых опрессовывается только рабочая часть (Рис. 5.45). Рис. 5.43. Наконечники с изолирующим колпачком Рис. 5.44. Наконечники без изолирующего колпачка Рис. 5.45. Трубчатые наконечники 66 Электрооборудование жилых зданий Для соединения двух проводников используются соединительные гильзы. Они выпускаются на различные диаметры проводников, с пластиковой изоляцией или без нее (Рис. 5.46). Проводники в гильзах опрессовываются с помощью специального инструмента. а) б) Рис. 5.46. Соединительные гильзы: а) простая, б) с термоусадочной трубкой Kабельные стяжки (Рис. 5.47) позволяют собрать провода и кабели в один пучок. Это значительно упрощает монтаж и улучшает внешний вид электропроводки. Kроме того, использование стяжек позволяет осуществлять крепление электропроводки к конструктивным элементам. Kабельные стяжки выпускаются различной длины, а некоторые из них имеют специальную маркировочную поверхность. а) б) в) Рис. 5.47. Kабельные стяжки: а) простые, б) маркировочная, в) с фиксатором 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 67 Затягивание стяжек производится вручную или с помощью специального инструмента. Для крепления проводов и кабелей используются металлические и пластиковые скобы. Внешний вид металлических скоб показан на Рис. 5.48, а пластиковых — на Рис. 5.49. Скобы выпускаются для кабелей различных диаметров. Рис. 5.48. Металлические скобы Соединение (сращивание) проводников может осуществляться с помощью клеммников (с винтовым зажимом, Рис. 5.50а), нерезьбовых и проходных соединителей (Рис. 5.50б и в). 68 Электрооборудование жилых зданий Рис. 5.49. Пластиковые скобы а) б) в) Рис. 5.50. Kлеммники (а), соединители нерезьбовые (б) и проходные (в) 5. Материалы и инструменты для электромонтажа 69 5.12. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА В настоящее время выпускается большое количество инструментов для опрессовки наконечников. Все они выполнены в виде клещей (Рис. 5.51), позволяющих отрезать, зачищать провода различных диаметров и обжимать наконечники. Kак правило, для конкретного типа наконечников применяются свои клещи. Рис. 5.51. Клещи для опрессовки наконечников Для затягивания пластмассовых стяжек используются специальные клещи (Рис. 5.52), причем для различной ширины стяжек выпускаются различные инструменты. Рис. 5.52. Инструменты для затягивания стяжек 70 Электрооборудование жилых зданий 5.13. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Наиболее распространенными измерительными приборами, используемыми при электромонтажных работах, являются пробники, мультиметры и токовые клещи. Пробники позволяют определить наличие фазного напряжения в проводнике. С помощью мультиметров измеряют напряжение между проводниками, сопротивление проводников и изоляции. Для измерения действующего значения тока, протекающего через одиночный проводник, используются токовые клещи. Kроме того, они могут иметь дополнительные функции, например измерения напряжения и сопротивления. 6. Ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли 6.1. KЛАССИФИКАЦИЯ Для защиты людей, электрических устройств и электропроводок используются специальные защитные устройства, включаемые непосредственно на входе цепи потребителя. По способу защиты различают несколько разновидностей таких устройств. Плавкие предохранители являются невосстанавливаемыми: они требуют замены после срабатывания. Kонструктивно плавкие предохранители помещаются в стеклянные трубки с контактами для установки в гнезда или в фарфоровые вставки (пробки), ввинчиваемые в фарфоровый патрон. Предохранители с ножевыми контактами используются в распределительных щитках для защиты цепей потребителей. Для предохранителей этого типа характерен большой номинальный ток: от 160 до 1250 А. Вставки для пробок рассчитаны на разные значения номинальных токов — от 2 до 100 А. K следующему типу защитных устройств следует отнести автоматические предохранители и автоматические выключатели. В отличие от простых предохранителей в автоматических предохранителях вместо перегораемой вставки используется терморазмыкатель на основе биметаллической пластины. Сброс и установка такого предохранителя осуществляются с помощью кнопки. Все вышерассмотренные устройства защищают электрические цепи от чрезмерного тока, вызванного замыканиями в цепях. В настоящее время наибольшей популярностью как устройства защиты пользуют- 72 Электрооборудование жилых зданий ся автоматические выключатели. По сравнению с вышерассмотренными устройствами они обладают большими функциями. Автоматические выключатели соответствуют современным нормам электробезопасности. Автоматические выключатели размыкают питающие цепи в случае увеличения выше номинального значения протекающего через них тока, осуществляя таким образом отключение электрооборудования от сети. Kроме того, они имеют возможность замыкания цепи (функция включения), в том числе повторного. На Рис. 6.1 приведен график, поясняющий процесс ограничения тока при срабатывании автоматического выключателя. I IКЗ t EDH6`01074 IАВ Рис. 6.1. Ограничение тока при срабатывании автоматического выключателя При возникновении тока короткого замыкания IКЗ или возрастания тока в цепи выше номинального в несколько раз срабатывание автоматического выключателя приводит к уменьшению величины протекающего тока IАВ.K автоматическому выключателю предъявляются требования малого времени размыкания цепи (отключения). По способу размыкания питающей сети выпускаемые 6. Автоматические выключатели 73 автоматические выключатели можно разделить на следующие типы: • однополюсные; • однополюсные с нейтралью; • двухполюсные; • трехполюсные; • трехполюсные с нейтралью; • четырехполюсные. В состав автоматических выключателей, как правило, входят два типа размыкателей (расцепителей): тепловой и магнитный. Тепловой размыкатель предназначен для защиты цепей по току перегрузки, а магнитный — для защиты от короткого замыкания. Составные части автоматического выключателя показаны на Рис. 6.2а, схема, поясняющая его устройство, — на Рис. 6.3. Регулировка биметаллического сердечника Биметаллический терморазмыкатель Электромагнитный размыкатель Самонесущая рама Дугогасительные камеры Контактная группа Рис. 6.2. Составные части автоматического выключателя 74 Электрооборудование жилых зданий Биметаллический терморазмыкатель Механический выключатель Контактная группа EDH6`03076 OFF ON Электромагнитный размыкатель Рис. 6.3. Устройство автоматического выключателя Тепловой размыкатель срабатывает после нагрева биметаллической пластины. Время нагрева пластины зависит от величины тока, превышающей номинальное значение. Этот тип размыкателя — инерционный. Размыкатель не реагирует на небольшие кратковременные увеличения значения тока. Магнитный размыкатель является быстродействующим. Его срабатывание происходит при превышении значения номинального тока в несколько раз. Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки. Различают несколько характеристик отключения выключателей (A, B, C, D, K, Z). Автоматические выключатели с характеристикой типа А предназначены для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств (Рис. 6.4). Ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли с ха рак те ри с ти кой ти па B (Рис. 6.5) рекомендуется использовать для осветительных сетей общего назначения. Автоматические выключатели с характеристикой отключения типа С (Рис. 6.6) служат для размыкания осветительных цепей и установок с умеренными пусковыми токами (двигатели и трансформаторы). При этом у выключателей с характеристикой типа С перегрузочная способность магнитного размыкателя вдвое выше по сравнению с выключателями с характеристикой типа B. 6. Автоматические выключатели 75 Время отключения, t Минуты 300 60 10 A Терморазмыкатель 1 Секунды 10 5 Электромагнитный размыкатель 1 0.01 1 2 3 4 6 Отношение текущего тока к номинальному, I/In Рис. 6.4. Характеристика отключения типа A 1.45 Время отключения, t 1.13 120 60 40 20 10 6 4 2 1 40 Терморазмыкатель 20 10 4 2 1 Электромагнитный размыкатель AC 0.4 0.2 0.1 DC 0.04 0.02 0.01 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 3 5 7.5 Отношение текущего тока к номинальному, I/In Рис. 6.5. Характеристика отключения типа B 30 EDH6`05078 Секунды Минуты B EDH6`04077 0.2 0.1 76 Электрооборудование жилых зданий 1.45 Время отключения, t 1.13 120 60 40 20 10 6 4 2 1 40 20 10 Секунды Минуты С 4 2 1 AC 0.4 0.2 0.1 DC 0.04 0.02 0.01 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 EDH6`06079 5 10 15 Отношение текущего тока к номинальному, I/In Рис. 6.6. Характеристика отключения типа C Время 1.45 отключения, t 1.13 120 60 40 20 10 6 4 2 1 40 20 10 4 2 1 0.4 0.2 0.1 AC DC 0.04 0.02 0.01 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 20 30 20 10 Отношение текущего тока к номинальному, I/In 15 30 Рис. 6.7. Характеристика отключения типа D 40 50 EDH6`07080 Секунды Минуты D 6. Автоматические выключатели 77 В цепях с активноиндуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D (Рис. 6.7). Для подключения индуктивной нагрузки рекомендуется использовать автоматические выключатели с характеристикой типа K (Рис. 6.8). 1.2 Время 1.05 отключения, t Секунды Минуты 120 60 40 20 10 6 4 2 1 40 20 10 К 4 2 1 AC 0.4 0.2 0.1 DC 0.04 0.02 0.01 1.5 2 3 4 5 6 8 10 8 12 Отношение текущего тока к номинальному, I/In 20 15 18 30 EDH6`08081 1 Рис. 6.8. Характеристика отключения типа K Если в качестве нагрузки используются электронные устройства, их подключение лучше производить через автоматические выключатели с характеристикой типа Z (Рис. 6.9). Kонтактная группа выключателей должна обеспечить размыкание цепи даже при коротком замыкании непосредственно самих выводов. Поэтому при выборе автоматического выключателя следует учитывать его условный ток короткого замыкания, которая определяется током, не вызывающим подгорания контактов. Автоматические выключатели выпускаются на номинальные условные 78 Электрооборудование жилых зданий Секунды Минуты Время 1.05 отключения, t 120 1.2 60 40 20 10 6 4 2 1 40 Z 20 10 4 2 1 AC 0.4 0.2 0.1 DC 0.04 0.02 0.01 1.5 2 2 3 4 5 6 8 10 15 3 4.5 Отношение текущего тока к номинальному, I/In 20 30 EDH6`09082 1 Рис. 6.9. Характеристика отключения типа Z токи короткого замыкания: 3, 4, 5, 6 и 10 кА. Kроме того, существуют специальные устройства на токи до 35 кА. Подбор автоматических выключателей производится по величине номинального тока, номинального условного тока замыкания и характеристике отключения. При этом следует учитывать изменение тока, протекающего через выключатель в процессе работы электрооборудования, например, в результате нагрева (срабатывание теплового размыкателя) или кратковременного возрастания тока в момент включения оборудования (срабатывание магнитного размыкателя). Используя автоматические выключатели с разными характеристиками, можно построить электрические схемы с избирательным отключением участков цепи. Выбор автоматических выключателей в этом случае может осуществляться исходя из величины тока размыкания или времени размыкания. Избирательность по току размыкания возможна, если характеристики выключателей различны по этому параметру (Рис. 6.10). При 6. Автоматические выключатели 79 t 1 2 1 I3 I2 I1 I2 I3 I I1 EDH6`10083 2 Рис. 6.10. Подбор характеристик автоматических выключателей по току отключения построении цепи следует учесть, что значение тока размыкания для выключателя, стоящего по цепи дальше от источника питания, должно быть меньше, чем у выключателя, стоящего ближе к источнику. Избирательность по времени отключения определяется временем срабатывания электромагнитного размыкателя. Зная характеристики автоматических выключателей, можно осуществить их подбор по времени отключения. Для построения цепей по этому параметру нужно иметь информацию производителя выключателей о временной диаграмме отключения (Рис. 6.11). В этом случае при построении цепей защиты следует учесть, что задержка выключения первого к источнику выключателя должна обеспечивать предварительное отключение дальнего по цепи автоматического выключателя. Kроме того, величина времени срабатывания должна быть такой, чтобы не допустить выхода из строя устройства, питание которого осуществляется через этот выключатель. 80 Электрооборудование жилых зданий I1 I2 t 2 1 1 I2 2 I1 I EDH6`11084 Δt Рис. 6.11. Характеристики автоматических выключателей по времени отключения 6.2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ ABB Автоматические выключатели фирмы ABB предназначены для бытового и промышленного применения. Все они конструктивно крепятся на стандартную DINрейку шириной 35 мм (Рис. 6.12). Kрепление корпуса автоматического выключателя осуществляется с помощью одной защелки. Для удобства защелка имеет два фиксированных положения. В верхнем положении защелки корпус выключателя фиксируется на DINрейке, в нижнем — он освобожден. Kорпуса автоматических выключателей имеют стандартные глубину 68 мм и высоту лицевой панели 45 мм. Универсальные контакты позволяют фиксировать как проводники, так и клеммы или шины (Рис. 6.13). Головка винта крепления позволяет использовать и крестовую, и плоскую отвертки. Степень защиты автоматических выключателей фирмы ABB соответствует классу IP20. Их габаритные размеры приведены на Рис. 6.14. EDH6`12085 6. Автоматические выключатели 81 Защелка Рис. 6.12. Kрепление автоматического выключателя на DINрейке Двойная система подключения для шин кабелей Специальная форма для предотвращения повреждения кабеля Специальная форма для обеспечения надежного контакта Винт под обычную и крестовую отвертку Рис. 6.13. Kонструкция универсального контакта 82 Электрооборудование жилых зданий АВВ АВВ 68 АВВ 85 АВВ Трехполюсный Четырехполюсный Двухполюсный 45 Однополюсный 17.5 35 52.5 70 43.5 74 а) АВВ АВВ АВВ 26.25 52.5 78.75 105 б) 70 EDH6`14087 90 45 АВВ Рис. 6.14. Габаритные размеры автоматических выключателей фирмы ABB: а) серии S230, S240, S250, S270, S280, б) серия S290 Автоматический выключатель фирмы ABB состоит из (см. Рис. 6.2): Δ• подпружиненного механического выключателя, замыкающего контактную группу автомата во взведенном состоянии; Δ• теплового (на базе биметаллической пластины) и электромагнитного (на базе соленоида) размыкателей, сбрасывающих взведенный выключатель после его срабатывания; Δ• дугогасительного устройства и универсальных контактов. Во взведенном состоянии контакты выключателя замкнуты, и ток в цепи протекает через обмотку магнитного размыкателя и часть биметаллической пластины. Срабатывание одного из размыкателей приводит к освобождению взводной пружины и сбрасыванию выключателя, который, в свою очередь, размыкает контактную группу. Чтобы защитить контакты от подгорания в момент размыкания, параллельно им установлены дугогасительные камеры, представляющие собой набор медных пластин, разделенных воздушной прослойкой. 6. Автоматические выключатели 83 6.2.1. Серия S23xR Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой отключения типа С в одно и трехполюсном исполнении на номинальные токи от 6 до 40 А. Устройства имеют контактные группы с номинальным условным током короткого замыкания* до 4.5 кА. Таблица 6.1 Тип автоматического выключателя Однополюсный Трехполюсный Номинальное значение тока [А] 2 1 6 10 16 20 25 32 40 S231RC6 S231RC10 S231RC16 S231RC20 S231RC25 S231RC32 S231RC40 2 4 6 1 3 5 S233RC6 S233RC10 S233RC16 S233RC20 S233RC25 S233RC32 S233RC40 6.2.2. Серия S24x Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой типа С на номинальный ток от 6 до 32 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей составляет 4.5 кA. Для выбора автоматических выключателей серии S24x см. Табл. 6.2. * То же, что и предельная коммутационная способность [кА]. 84 Электрооборудование жилых зданий Таблица 6.2 Тип автоматического выключателя Номинальное значение тока [А] ОднопоТрехпоОднопоЧетырехДвухпо- Трехполюсный с люсный с люсный полюсный люсный люсный нейтралью нейтралью 6 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 1 3 5 7 S241C6 S241C6Na S242C6 S243C6 S243C6Na S244C6 10 S241C10 S241C10Na S242C10 S243C10 S243C10Na S244C10 16 S241C16 S241C16Na S242C16 S243C16 S243C16Na S244C16 20 S241C20 S241C20Na S242C20 S243C20 S243C20Na S244C20 25 S241C25 S241C25Na S242C25 S243C25 S243C25Na S244C25 32 S241C32 S241C32Na S242C32 S243C32 S243C32Na S244C32 6.2.3. Серия S25x Автоматические выключатели этой серии выпускаются на номинальные токи от 0.5 до 63 А с характеристиками типа B, С и D. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 6 кА. Для выбора автоматических выключателей серии S25x см. Табл. 6.3. 6. Автоматические выключатели 85 Таблица 6.3 Тип автоматического выключателя Номинальное значение тока [А] ОднопоТрехпоОднопоЧетырехДвухпо- Трехполюсный с люсный с люсный полюсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 1 3 5 7 S251C0,5 S251C0,5Na S252C0,5 S253C0,5 S253C0,5Na S251D0,5 S251D0,5Na S252D0,5 S253D0,5 S253D0,5Na S251C1 S251C1Na S252C1 S253C1 S253C1Na 1.0 S251D1 S251D1Na S252D1 S253D1 S253D1Na S251C1,6 S251C1,6Na S252C1,6 S253C1,6 S253C1,6Na 1.6 S251D1,6 S251D1,6Na S252D1,6 S253D1,6 S253D1,6Na S251C2 S251C2Na S252C2 S253C2 S253C2Na 2.0 S251D2 S251D2Na S252D2 S253D2 S253D2Na S251C3 S251C3Na S252C3 S253C3 S253C3Na 3.0 S251D3 S251D3Na S252D3 S253D3 S253D3Na S251C4 S251C4Na S252C4 S253C4 S253C4Na 4.0 S251D4 S251D4Na S252D4 S253D4 S253D4Na S251B6 S251B6Na S252B6 S253B6 S253B6Na 6.0 S251C6 S251C6Na S252C6 S253C6 S253C6Na S251D6 S251D6Na S252D6 S253D6 S253D6Na S251B8 S251B8Na S252B8 S253B8 S253B8Na 8.0 S251C8 S251C8Na S252C8 S253C8 S253C8Na S251D8 S251D8Na S252D8 S253D8 S253D8Na S251B10 S251B10Na S252B10 S253B10 S253B10Na 10.0 S251C10 S251C10Na S252C10 S253C10 S253C10Na S251D10 S251D10Na S252D10 S253D10 S253D10Na 0.5 S254C0,5 S254D0,5 S254C1 S254D1 S254C1,6 S254D1,6 S254C2 S254D2 S254C3 S254D3 S254C4 S254D4 S254B6 S254C6 S254D6 S254B8 S254C8 S254D8 S254B10 S254C10 S254D10 86 Электрооборудование жилых зданий Таблица 6.3 (окончание) Тип автоматического выключателя Номинальное значение тока [А] ОднопоТрехпоОднопоДвухпо- ТрехпоЧетырехлюсный с люсный с люсный люсный люсный полюсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 1 3 5 7 S251B16 S251B16Na S252B16 16.0 S251C16 S251C16Na S252C16 S251D16 S251D16Na S252D16 S251B20 S251B20Na S252B20 20.0 S251C20 S251C20Na S252C20 S251D20 S251D20Na S252D20 S251B25 S251B25Na S252B25 25.0 S251C25 S251C25Na S252C25 S251D25 S251D25Na S252D25 S251B32 S251B32Na S252B32 32.0 S251C32 S251C32Na S252C32 S251D32 S251D32Na S252D32 S251B40 S251B40Na S252B40 40.0 S251C40 S251C40Na S252C40 S251D40 S251D40Na S252D40 S251B50 S251B50Na S252B50 50.0 S251C50 S251C50Na S252C50 S251D50 S251D50Na S252D50 S251B63 S251B63Na S252B63 63.0 S251C63 S251C63Na S252C63 S251D63 S251D63Na S252D63 S253B16 S253C16 S253D16 S253B20 S253C20 S253D20 S253B25 S253C25 S253D25 S253B32 S253C32 S253D32 S253B40 S253C40 S253D40 S253B50 S253C50 S253D50 S253B63 S253C63 S253D63 S253B16Na S253C16Na S253D16Na S253B20Na S253C20Na S253D20Na S253B25Na S253C25Na S253D25Na S253B32Na S253C32Na S253D32Na S253B40Na S253C40Na S253D40Na S253B50Na S253C50Na S253D50Na S253B63Na S253C63Na S253D63Na S254B16 S254C16 S254D16 S254B20 S254C20 S254D20 S254B25 S254C25 S254D25 S254B32 S254C32 S254D32 S254B40 S254C40 S254D40 S254B50 S254C50 S254D50 S254B63 S254C63 S254D63 6. Автоматические выключатели 87 6.2.4. Серия S27x Автоматические выключатели этой серии выпускаются на номинальные токи от 0.5 до 63 А с характеристиками типа B, С, D и K. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 10 кА. Для выбора автоматических выключателей серии S27x см. Табл. 6.4. Номинальное значение тока [А] Таблица 6.4 0.5 1.0 1.6 2.0 3.0 Однополюсный Тип автоматического выключателя ОднопоДвухполюс- Трехполюс- Четырехполюсный с ный ный люсный нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 7 S271C0,5 S271D0,5 S271K0,5 S271C1 S271D1 S271K1 S271C1,6 S271D1,6 S271K1,6 S271C2 S271D2 S271K2 S271C3 S271D3 S271K3 S271C0,5Na S271D0,5Na S271K0,5Na S271C1Na S271D1Na S271K1Na S271C1,6Na S271D1,6Na S271K1,6Na S271C2Na S271D2Na S271K2Na S271C3Na S271D3Na S271K3Na S272C0,5 S272D0,5 S272K0,5 S272C1 S272D1 S272K1 S272C1,6 S272D1,6 S272K1,6 S272C2 S272D2 S272K2 S272C3 S272D3 S272K3 S273C0,5 S273D0,5 S273K0,5 S273C1 S273D1 S273K1 S273C1,6 S273D1,6 S273K1,6 S273C2 S273D2 S273K2 S273C3 S273D3 S273K3 S274C0,5 S274D0,5 S274K0,5 S274C1 S274D1 S274K1 S274C1,6 S274D1,6 S274K1,6 S274C2 S274D2 S274K2 S274C3 S274D3 S274K3 88 Электрооборудование жилых зданий Номинальное значение тока [А] Таблица 6.4 (продолжение) 4.0 6.0 8.0 10.0 16.0 20.0 Однополюсный Тип автоматического выключателя ОднопоДвухполюс- Трехполюс- Четырехполюсный с люсный ный ный нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 7 S271C4 S271D4 S271K4 S271B6 S271C6 S271D6 S271K6 S271B8 S271C8 S271D8 S271K8 S271B10 S271C10 S271D10 S271K10 S271B16 S271C16 S271D16 S271K16 S271B20 S271C20 S271D20 S271K20 S271C4Na S271D4Na S271K4Na S271B6Na S271C6Na S271D6Na S271K6Na S271B8Na S271C8Na S271D8Na S271K8Na S271B10Na S271C10Na S271D10Na S271K10Na S271B16Na S271C16Na S271D16Na S271K16Na S271B20Na S271C20Na S271D20Na S271K20Na S272C4 S272D4 S272K4 S272B6 S272C6 S272D6 S272K6 S272B8 S272C8 S272D8 S272K8 S272B10 S272C10 S272D10 S272K10 S272B16 S272C16 S272D16 S272K16 S272B20 S272C20 S272D20 S272K20 S273C4 S273D4 S273K4 S273B6 S273C6 S273D6 S273K6 S273B8 S273C8 S273D8 S273K8 S273B10 S273C10 S273D10 S273K10 S273B16 S273C16 S273D16 S273K16 S273B20 S273C20 S273D20 S273K20 S274C4 S274D4 S274K4 S274B6 S274C6 S274D6 S274K6 S274B8 S274C8 S274D8 S274K8 S274B10 S274C10 S274D10 S274K10 S274B16 S274C16 S274D16 S274K16 S274B20 S274C20 S274D20 S274K20 6. Автоматические выключатели 89 Номинальное значение тока [А] Таблица 6.4 (окончание) 25.0 32.0 40.0 50.0 63.0 Однополюсный Тип автоматического выключателя ОднопоДвухполюс- Трехполюс- Четырехполюсный с ный ный люсный нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 7 S271B25 S271B25Na S272B25 S273B25 S274B25 S271C25 S271C25Na S272C25 S273C25 S274C25 S271D25 S271D25Na S272D25 S273D25 S274D25 S271K25 S271K25Na S272K25 S273K25 S274K25 S271B32 S271B32Na S272B32 S273B32 S274B32 S271C32 S271C32Na S272C32 S273C32 S274C32 S271D32 S271D32Na S272D32 S273D32 S274D32 S271K32 S271K32Na S272K32 S273K32 S274K32 S271B40 S271B40Na S272B40 S273B40 S274B40 S271C40 S271C40Na S272C40 S273C40 S274C40 S271D40 S271D40Na S272D40 S273D40 S274D40 S271K40 S271K40Na S272K40 S273K40 S274K40 S271B50 S271B50Na S272B50 S273B50 S274B50 S271C50 S271C50Na S272C50 S273C50 S274C50 S271D50 S271D50Na S272D50 S273D50 S274D50 S271K50 S271K50Na S272K50 S273K50 S274K50 S271B63 S271B63Na S272B63 S273B63 S274B63 S271C63 S271C63Na S272C63 S273C63 S274C63 S271D63 S271D63Na S272D63 S273D63 S274D63 S271K63 S271K63Na S272K63 S273K63 S274K63 90 Электрооборудование жилых зданий 6.2.5. Серия S28x Автоматические выключатели этой серии выпускаются на номинальные токи от 0.5 до 63 А с характеристиками типа B, С, D, K, Z. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей составляет 15/25 кА. Для выбора автоматических выключателей серии S28x см. Табл. 6.5 и 6.6. Таблица 6.5 Номинальное значение тока [А] Тип автоматического выключателя 10.0 16.0 20.0 Однополюсный Двухполюсный 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 Трехполюсный Четырехполюсный S281B10 S282B10 S283B10 S284B10 S281C10 S282C10 S283C10 S284C10 S281D10 S282D10 S283D10 S284D10 S281K10 S282K10 S283K10 S284K10 S281B16 S282B16 S283B16 S284B16 S281C16 S282C16 S283C16 S284C16 S281D16 S282D16 S283D16 S284D16 S281K16 S282K16 S283K16 S284K16 S281B20 S282B20 S283B20 S284B20 S281C20 S282C20 S283C20 S284C20 S281D20 S282D20 S283D20 S284D20 S281K20 S282K20 S283K20 S284K20 6. Автоматические выключатели 91 Номинальное значение тока [А] Таблица 6.5 (окончание) Тип автоматического выключателя Однополюсный Двухполюсный Трехполюсный Четырехполюсный 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 S281B25 S282B25 S283B25 S284B25 S281C25 S282C25 S283C25 S284C25 S281D25 S282D25 S283D25 S284D25 S281K25 S282K25 S283K25 S284K25 S281B32 S282B32 S283B32 S284B32 S281C32 S282C32 S283C32 S284C32 S281D32 S282D32 S283D32 S284D32 S281K32 S282K32 S283K32 S284K32 S282D40 S283D40 S284D40 S284B40 S281C40 S282C40 S283C40 S284C40 S281D40 S282D40 S283D40 S284D40 S281K40 S282K40 S283K40 S284K40 25.0 32.0 40.0 92 Электрооборудование жилых зданий Таблица 6.6 Тип автоматического выключателя Двухполюсный 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 0.5 S281Z0,5 S282Z0,5 S283Z0,5 S284Z0,5 1.0 S281Z1 S282Z1 S283Z1 S284Z1 1.6 S281Z1,6 S282Z1,6 S283Z1,6 S284Z1,6 2.0 S281Z2 S282Z2 S283Z2 S284Z2 3.0 S281Z3 S282Z3 S283Z3 S284Z3 4.0 S281Z4 S282Z4 S283Z4 S284Z4 6.0 S281Z6 S282Z6 S283Z6 S284Z6 8.0 S281Z8 S282Z8 S283Z8 S284Z8 10.0 S281Z10 S282Z10 S283Z10 S284Z10 16.0 S281Z16 S282Z16 S283Z16 S284Z16 20.0 S281Z20 S282Z20 S283Z20 S284Z20 25.0 S281Z25 S282Z25 S283Z25 S284Z25 32.0 S281Z32 S282Z32 S283Z32 S284Z32 40.0 S281Z40 S282Z40 S283Z40 S284Z40 50.0 S281Z50 S282Z50 S283Z50 S284Z50 63.0 S281Z63 S282Z63 S283Z63 S284Z63 Номинальное значение тока [А] Однополюсный Трехполюсный Четырехполюсный 6. Автоматические выключатели 93 6.2.6. Серия S29x Автоматические выключатели этой серии выпускаются на номинальные токи 80, 100 и 125 А с характеристикой типа С. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 10 кА. Для выбора автоматических выключателей серии S29x см. Табл. 6.7. Таблица 6.7 Тип автоматического выключателя Однополюсный Трехполюсный Номинальное значение тока [А] 2 2 4 6 1 1 3 5 80 S291С80 S293С80 100 S291С100 S293С100 125 S291С125 S293С125 6.2.7. Дополнительные устройства фирмы ABB Дополнительные устройства позволяют расширить функции автоматических выключателей. K дополнительным устройствам относятся блоки дополнительных контактов, шунтовых размыкателей, сигнальных контактов, размыкателей при минимальном напряжении и блокирующие устройства. Возможность применения этих устройств совместно с автоматическим выключателем поясняет Рис. 6.15. 94 Электрооборудование жилых зданий Блок дополнительных контактов Блок размыкателя при минимальном напряжении Блокирующее устройство (например, автоматическая блокировка двери) Блок сигнальных контактов + вспомогательные контакты Блок шунтового размыкателя EDH6`15088 Блок дополнительных контактов Блок сигнальныx контактов Рис. 6.15. Применение дополнительных устройств Для автоматических выключателей фирма ABB выпускает три типа блоков дополнительных контактов: S2 H 11 — с одной нормально разомкнутой группой контактов и одной нормально замкнутой (1 NO + 1 NC)*; S2 H 20 — две группы нормально разомкнутых контактов (2 NO); S2 H 02 — две группы нормально замкнутых контактов (2 NC). Блок дополнительных контактов (Рис. 6.16а) механически соединяется с автоматическим выключателем и позволяет коммутировать только сигнальные цепи или снимать информацию о состоянии выключателя. Блок шунтового размыкателя (Рис. 6.16б) позволяет при срабатывании автоматического выключателя дополнительно разомкнуть независимую цепь электропитания. Фирма ABB выпускает два типа таких устройств: S2 A1 — для переменного напряжения 12…110 В; S2 A2 — для переменного напряжения 110…415 В. Блоки сигнальных контактов фирмы ABB (Рис. 6.17а) выпускаются двух типов: S2 S — сигнальный контакт; S2 SH — сигнальный и дополнительный контакты. * NO — Normally Open (нормально разомкнутый), NC — Normally Closed (нормально замкнутый). (Примеч. ред.) 6. Автоматические выключатели 95 а) б) Рис. 6.16. Блоки: а) дополнительных контактов, б) шунтового размыкателя Блоки размыкателей при минимальном напряжении* разъединяют питающие цепи в случае пропадания напряжения питания или при малом его значении. Срабатывание этого устройства, посредством механической блокировки, вызывает сброс автоматического выключателя. Блоки размыкателей при минимальном напряжении фирмы ABB (Рис. 6.17б) выпускаются шести типов: S2 BM1 — на напряжение 12 В; S2 BM2 — на напряжение 24 В; S2 BM3 — на напряжение 48 В; S2 BM4 — на напряжение 110 В; S2 BM5 — на напряжение 220 В; S2 BM6 — на напряжение 380 В. а) б) Рис. 6.17. Блоки: а) сигнальных контактов, б) размыкателя при минимальном напряжении * Разновидность блока размыкателей. (Примеч. ред.) 96 Электрооборудование жилых зданий Блокирующее устройство (Рис. 6.18) позволяет разъединить цепь питания автоматического выключателя при открывании дверцы щита или шкафа электроснабжения. Блокирующее устройство фирмы ABB имеет обозначение S2 BP, а блокирующее устройство с сигнальным контактом фирмы ABB — S2 BPS. Рис. 6.18. Блокирующее устройство 6.3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ SIEMENS Ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли фир мы Siemens, как и вы шерассмотренные выключатели, предназначены для бытового и про мы ш лен но го при ме не ния. Ус та нов ка вы клю ча те лей осу ществляется на стандартную DINрейку шириной 35 мм с помощью за щел ки. Для удоб ст ва за щел ка име ет два фик си ро ван ных по ло же ния. В верх нем по ло же нии за щел ки корпус выключателя фиксируется на DINрейке, в нижнем — он освобожден. Размер корпуса автоматических выключателей в глубину составляет 55 или 70 мм. Высота лицевой панели равна 45 мм. Степень защиты автоматических выключателей фирмы Siemens со от вет ст ву ет клас су IP40. Их га ба ритные раз ме ры по ка за ны на Рис. 6.19, 6.20, 6.21. Kон ст рук ция ав то ма ти че с ких вы клю ча те лей фир мы Siemens ана ло гич на кон ст рук ции вы клю ча те лей фир мы ABB. 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 18 36 54 7 72 126332 44 EDH6`21a 2 45 2 90 6. Автоматические выключатели 97 53 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 18 36 54 7 72 126339 44 53 EDH6`21b 2 45 2 90 Рис. 6.19. Габаритные размеры автоматических выключателей серии 5SQ2 Рис. 6.20. Габаритные размеры автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 45 90 2 54 81 108 6 44 126140 70 Рис. 6.21. Габаритные размеры автоматических выключателей серии 5SX7 EDH6`21c 27 98 Электрооборудование жилых зданий 6.3.1. Серия 5SQ2 Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой типа B на номинальные токи от 6 до 40 А и типа C на токи от 0.5 до 63 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 3 кА. Номинальное переменное напряжение для этого типа выключателей равно 240/415 В, а постоянное — 110 В при двухполюсном исполнении и 60 В (на один полюс) — в остальных случаях. Для выбора автоматических выключателей серии 5SQ2 см. Табл. 6.8. 0.5 C 1.0 C 1.6 C 2.0 C 3.0 C 4.0 C Таблица 6.8 Тип автоматического выключателя ОднопоТрехполюсОднопоДвухпоТрехполюсный с ный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA05 570OKA05 270OKA05 370OKA05 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA01 570OKA01 270OKA01 370OKA01 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA15 570OKA15 270OKA15 370OKA15 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA02 570OKA02 270OKA02 370OKA02 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA03 570OKA03 270OKA03 370OKA03 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA04 570OKA04 270OKA04 370OKA04 5SQ2 670OKA05 5SQ2 670OKA01 5SQ2 670OKA15 5SQ2 670OKA02 5SQ2 670OKA03 5SQ2 670OKA04 6. Автоматические выключатели 99 Таблица 6.8 (продолжение) Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Тип автоматического выключателя Однополюсный Однополюсный с нейтралью Двухполюсный Трехполюсный Трехполюсный с нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA06 560OKA06 260OKA06 360OKA06 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA06 570OKA06 270OKA06 370OKA06 670OKA06 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA08 570OKA08 270OKA08 370OKA08 670OKA08 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA10 560OKA10 260OKA10 360OKA10 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA10 570OKA10 270OKA10 370OKA10 670OKA10 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA13 560OKA13 260OKA13 360OKA13 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA13 570OKA13 270OKA13 370OKA13 670OKA13 — 6.0 8.0 — 10.0 — 13.0 100 Электрооборудование жилых зданий Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Таблица 6.8 (продолжение) Тип автоматического выключателя ТрехполюсОднопоОднопоДвухпоТрехпоный с люсный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA16 560OKA16 260OKA16 360OKA16 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA16 570OKA16 270OKA16 370OKA16 670OKA16 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA20 560OKA20 260OKA20 360OKA20 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA20 570OKA20 270OKA20 370OKA20 670OKA20 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA25 560OKA25 260OKA25 360OKA25 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA25 570OKA25 270OKA25 370OKA25 670OKA25 — 16.0 — 20.0 — 25.0 6. Автоматические выключатели 101 Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Таблица 6.8 (окончание) Тип автоматического выключателя ТрехполюсОднопоОднопоДвухпоТрехпоный с люсный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA32 560OKA32 260OKA32 360OKA32 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA32 570OKA32 270OKA32 370OKA32 670OKA32 B 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 160OKA40 560OKA40 260OKA40 360OKA40 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA40 570OKA40 270OKA40 370OKA40 670OKA40 50.0 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA50 570OKA50 270OKA50 370OKA50 670OKA50 63.0 C 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 5SQ2 170OKA63 570OKA63 270OKA63 370OKA63 670OKA63 — 32.0 — 40.0 102 Электрооборудование жилых зданий 6.3.2. Серия 5SX2 Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой типа B на номинальные токи от 6 до 63 А и типа C на токи от 0.3 до 63 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 6 кА. Номинальное переменное напряжение равно 240/415 В, а постоянное — 110 В при двухполюсном исполнении и 48 В (на один полюс) — в остальных случаях. Для выбора автоматических выключателей серии 5SX2 см. Табл. 6.9. Таблица 6.9 Тип автоматического выключателя ОднопоТрехполюсОднопоДвухпоТрехполюсный с ный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 0.3 C 5SX2 1147 — 0.5 C 5SX2 1057 — 5SX2 2057 5SX2 3057 — 1.0 C 5SX2 1017 — 5SX2 2017 5SX2 3017 — 1.6 C 5SX2 1157 — 5SX2 2157 5SX2 3157 — 2.0 C 5SX2 1027 — 5SX2 2027 5SX2 3027 — 3.0 C 5SX2 1037 — 5SX2 2037 5SX2 3037 — 4.0 C 5SX2 1047 — 5SX2 2047 5SX2 3047 — B 5SX2 1066 5SX2 5066 5SX2 2066 5SX2 3066 5SX2 6066 C 5SX2 1067 5SX2 5067 5SX2 2067 5SX2 3067 5SX2 6067 C 5SX2 1087 6.0 8.0 — — — 5SX2 2087 5SX2 3087 — — 10.0 13.0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50.0 63.0 Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] 6. Автоматические выключатели 103 Таблица 6.9 (окончание) Тип автоматического выключателя ОднопоТрехполюсОднопоДвухпоТрехполюсный с ный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 B 5SX2 1106 5SX2 5106 5SX2 2106 5SX2 3106 5SX2 6106 C 5SX2 1107 5SX2 5107 5SX2 2107 5SX2 3107 5SX2 6107 B 5SX2 1136 5SX2 5136 5SX2 2136 5SX2 3136 5SX2 6136 C 5SX2 1137 5SX2 5137 5SX2 2137 5SX2 3137 5SX2 6137 B 5SX2 1166 5SX2 5166 5SX2 2166 5SX2 3166 5SX2 6166 C 5SX2 1167 5SX2 5167 5SX2 2167 5SX2 3167 5SX2 6167 B 5SX2 1206 5SX2 5206 5SX2 2206 5SX2 3206 5SX2 6206 C 5SX2 1207 5SX2 5207 5SX2 2207 5SX2 3207 5SX2 6207 B 5SX2 1256 5SX2 5256 5SX2 2256 5SX2 3256 5SX2 6256 C 5SX2 1257 5SX2 5257 5SX2 2257 5SX2 3257 5SX2 6257 B 5SX2 1326 5SX2 5326 5SX2 2326 5SX2 3326 5SX2 6326 C 5SX2 1327 5SX2 5327 5SX2 2327 5SX2 3327 5SX2 6327 B 5SX2 1406 5SX2 5406 5SX2 2406 5SX2 3406 5SX2 6406 C 5SX2 1407 5SX2 5407 5SX2 2407 5SX2 3407 5SX2 6407 B 5SX2 1506 5SX2 5506 5SX2 2506 5SX2 3506 5SX2 6506 C 5SX2 1507 5SX2 5507 5SX2 2507 5SX2 3507 5SX2 6507 B 5SX2 1636 5SX2 5636 5SX2 2636 5SX2 3636 5SX2 6636 C 5SX2 1637 5SX2 5637 5SX2 2637 5SX2 3637 — 104 Электрооборудование жилых зданий 6.3.3. Серия 5SX4 Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой типа B на номинальные токи от 6 до 50 А и типа C на токи от 0.5 до 50 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 10 кА. Номинальное переменное напряжение равно 240/415 В, а постоянное — 110 В при двухполюсном исполнении и 48 В (на один полюс) — в остальных случаях. Для выбора автоматических выключателей серии 5SX4 см. Табл. 6.10. Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Таблица 6.10 Тип автоматического выключателя ТрехполюсОднопоОднопоДвухпоТрехпоный с люсный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 0.5 C 5SX4 1057 — 5SX4 2057 5SX4 3057 — 1.0 C 5SX4 1017 — 5SX4 2017 5SX4 3017 — 1.6 C 5SX4 1157 — 5SX4 2157 5SX4 3157 — 2.0 C 5SX4 1027 — 5SX4 2027 5SX4 3027 — 3.0 C 5SX4 1037 — 5SX4 2037 5SX4 3037 — 4.0 C 5SX4 1047 — 5SX4 2047 5SX4 3047 — B 5SX4 1066 5SX4 5066 5SX4 2066 5SX4 3066 — C 5SX4 1067 5SX4 5067 5SX4 2067 5SX4 3067 5SX4 6067 C 5SX4 1087 6.0 8.0 — 5SX4 2087 5SX4 3087 — Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] 6. Автоматические выключатели 105 Таблица 6.10 (окончание) Тип автоматического выключателя ТрехполюсОднопоОднопоДвухпоТрехпоный с люсный с люсный люсный люсный нейтралью нейтралью 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 N/14 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 N/13 B 5SX4 1106 5SX4 5106 5SX4 2106 5SX4 3106 5SX4 6106 C 5SX4 1107 5SX4 5107 5SX4 2107 5SX4 3107 5SX4 6107 B 5SX4 1136 5SX4 5136 5SX4 2136 5SX4 3136 5SX4 6136 C 5SX4 1137 5SX4 5137 5SX4 2137 5SX4 3137 5SX4 6137 B 5SX4 1166 5SX4 5166 5SX4 2166 5SX4 3166 5SX4 6166 C 5SX4 1167 5SX4 5167 5SX4 2167 5SX4 3167 5SX4 6167 B 5SX4 1206 5SX4 5206 5SX4 2206 5SX4 3206 5SX4 6206 C 5SX4 1207 5SX4 5207 5SX4 2207 5SX4 3207 5SX4 6207 B 5SX4 1256 5SX4 5256 5SX4 2256 5SX4 3256 5SX4 6256 C 5SX4 1257 5SX4 5257 5SX4 2257 5SX4 3257 5SX4 6257 B 5SX4 1326 5SX4 5326 5SX4 2326 5SX4 3326 5SX4 6326 C 5SX4 1327 5SX4 5327 5SX4 2327 5SX4 3327 5SX4 6327 B 5SX4 1406 C 5SX4 1407 5SX4 5407 5SX4 2407 5SX4 3407 5SX4 6407 B 5SX4 1506 C 5SX4 1507 5SX4 5507 5SX4 2507 5SX4 3507 5SX4 6507 10.0 13.0 16.0 20.0 25.0 32.0 — 5SX4 2406 5SX4 3406 — 40.0 — 5SX4 2506 5SX4 3506 — 50.0 106 Электрооборудование жилых зданий 6.3.4. Серия 5SX5 Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой типа B на номинальные токи от 6 до 32 А и типа C на токи от 0.5 до 50 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 4.5 кА. Номинальное переменное напряжение равно 240/415 В, а постоянное — 220/440 В. Для выбора автоматических выключателей серии 5SX5 см. Табл. 6.11. Таблица 6.11 Тип автоматического выключателя Однополюсный Двухполюсный Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения 2 0.5 1.0 1.6 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 13.0 16.0 C C C C C C B C C B C B C B C 2 4 1 1 3 5SX5 1057 5SX5 1017 5SX5 1157 5SX5 1027 5SX5 1037 5SX5 1047 5SX5 1066 5SX5 1067 5SX5 1087 5SX5 1106 5SX5 1107 5SX5 1136 5SX5 1137 5SX5 1166 5SX5 1167 5SX5 2057 5SX5 2017 5SX5 2157 5SX5 2027 5SX5 2037 5SX5 2047 5SX5 2066 5SX5 2067 5SX5 2087 5SX5 2106 5SX5 2107 5SX5 2136 5SX5 2137 5SX5 2166 5SX5 2167 6. Автоматические выключатели 107 Таблица 6.11 (окончание) Тип автоматического выключателя Однополюсный Двухполюсный Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения 2 2 4 1 1 3 B 5SX5 1206 5SX5 2206 C 5SX5 1207 5SX5 2207 B 5SX5 1256 5SX5 2256 C 5SX5 1257 5SX5 2257 B 5SX5 1326 5SX5 2326 C 5SX5 1327 5SX5 2327 40.0 C 5SX5 1407 5SX5 2407 50.0 C 5SX5 1507 5SX5 2507 20.0 25.0 32.0 6.3.5. Серия 5SX7 Автоматические вы ключа те ли этой се рии рас счи таны на большие токи электропитания. Они выпускаются с характеристикой типа C или D на номинальные токи от 63 до 125 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 10 кА. Номинальное переменное напряжение равно 250/440 В. Для выбора автоматических выключателей серии 5SX7 см. Табл. 6.12. 108 Электрооборудование жилых зданий Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения Таблица 6.12 63.0 80.0 100 125 Тип автоматического выключателя Однополюс- Двухполюс- Трехполюс- Четырехпоный ный ный люсный 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 C 5SX7 1637 5SX7 2637 5SX7 3637 5SX7 4637 D 5SX7 1638 5SX7 2638 5SX7 3638 5SX7 4638 C 5SX7 1807 5SX7 2807 5SX7 3807 5SX7 4807 D 5SX7 1808 5SX7 2808 5SX7 3808 5SX7 4808 C 5SX7 1917 5SX7 2917 5SX7 3917 5SX7 4917 D 5SX7 1918 5SX7 2918 5SX7 3918 5SX7 4918 C 5SX7 1927 5SX7 2927 5SX7 3927 5SX7 4927 D 5SX7 1928 5SX7 2928 5SX7 3928 5SX7 4928 6.3.6. Дополнительные устройства фирмы Siemens Для автоматических выключателей фирмы Siemens выпускается несколько дополнительных устройств: блокконтакт состояния, блокконтакт срабатывания, дистанционный размыкатель и размыкатель при минимальном напряжении. Максимальный ток контактных групп блокконтактов не должен превышать 6 А при переменном напряжении 230 В. Блок размыкателя при минимальном напряжении рассчитан на переменное напряжение 230 В или на постоянное напряжение 110 В и 24 В. 6. Автоматические выключатели 109 6.4. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ LEGRAND 6.4.1. Серия DX 4 полюса 71 3 полюса 53.4 2 полюса 36 1 полюс 18 66 60 60 44 45 85 44 а) 4 полюса 108 3 полюса 81 73 2 полюса 54 1 полюс 27 58 45 EDH6`22095 94 44 б) Рис. 6.22. Габаритные размеры автоматических выключателей фирмы Legrand с номинальным током а) 1...40 А, б) 50...125 А 110 Электрооборудование жилых зданий Фирма Legrand выпускает автоматические выключатели серии DX с характеристиками отключения типа B и С на номинальные токи от 2 до 63 А. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей этой группы составляет 6 кA. Номинальное переменное напряжение для однополюсных выключателей равно 230/400 В, а для однополюсных с нейтралью — 230 В. Все остальные типы выключателей рассчитаны на напряжение 400 В. Габаритные размеры автоматических выключателей приведены на Рис. 6.22. В Табл. 6.13 даны коды заказа автоматических выключателей фирмы Legrand. Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения Таблица 6.13 Тип автоматического выключателя Однопо- Однополюсный Двухпо- Трехпо- Четырехполюсный с нейтралью люсный люсный люсный 2.0 6.0 10.0 13.0 16.0 20.0 2 2 N/14 1 1 N/13 C — 2 4 2 1 3 1 4 6 2 4 6 8 3 5 1 3 5 7 06012 — — — B 03266 — 03308 03322 03368 C 03382 06015 03429 03447 03489 B 03268 — 03310 03324 03370 C 03384 06017 03431 03449 03491 B 03269 — 03311 03325 03371 C 03385 — 03432 03450 03492 B 03270 — 03312 03326 03372 C 03386 06019 03433 03451 03493 B 03271 — 03313 03327 03373 C 03387 06020 03434 03452 03494 6. Автоматические выключатели 111 Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения Таблица 6.13 (окончание) Тип автоматического выключателя Однопо- Однополюсный Двухпо- Трехпо- Четырехполюсный с нейтралью люсный люсный люсный 25.0 32.0 40.0 50.0 63.0 B C B C B C B C B C 2 2 N/14 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 N/13 1 3 1 3 5 1 3 5 7 03272 03388 03273 03389 03274 03390 03275 03391 03276 03392 — 06021 — 06022 — — — — — — 03314 03435 03315 03436 03316 03437 03317 03438 03318 03439 03328 03453 03329 03454 03330 03455 03331 03456 03332 03457 03374 03495 03375 03496 03376 03497 03377 03498 03378 03499 6.4.2. Дополнительные устройства фирмы Legrand Для автоматических выключателей фирмы Legrand выпускаются дополнительные устройства: дополнительные и сигнальные контакты и вспомогательные устройства управления. Дополнительные устройства устанавливаются с левой стороны автоматического выключателя и соединяются с ним при помощи защелок. Перекидной дополнительный контакт (ток до 6 А, напряжение 250 В, код заказа 07350) позволяет организовать сигнальную цепь положения контактов автоматического выключателя. С помощью сигнального контак- 112 Электрооборудование жилых зданий та (ток до 6 А, напряжение 250 В, код заказа 07351) можно реализовать сигнальную цепь срабатывания автоматического выключателя. Дополнительные контакты (коды заказа 07353 и 07354), имеющие одну и две контактные группы соответственно, позволяют реализовать дополнительные или сигнальные электрические цепи. Независимые размыкатели (коды заказа 07360 и 07361) позволяют реализовать цепь дистанционного отключения автоматического выключателя. Устройство 07360 рассчитано на напряжение управления от 12 до 48 В постоянного и переменного тока. Устройство 07361 рассчитано на напряжение управления от 110 до 415 В переменного и от 110 до 125 В постоянного тока. Для размыкания электрических цепей при снижении напряжения питания выпускаются устройства на напряжения 24 В и 48 В переменного и постоянного тока (коды заказа 07365 и 07366 соответственно) и 230 В переменного тока (код заказа 07368). Внешний вид дополнительных устройств фирмы Legrand показан на Рис. 6.23. Рис. 6.23. Внешний вид дополнительных устройств фирмы Legrand 6.5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ «ДЭK» Фирма «ДЭK» выпускает две группы автоматических выключателей: ВА101 и ВА201. Эти автоматические выключатели аналогичны выключателям фирмы ABB. Они также имеют два типа размыкателей (тепловой и электромагнитный) и оснащены дугогасительной камерой. Выключатели рассчитаны на номинальное переменное напряжение 230/400 В частотой 50 Гц. 6. Автоматические выключатели 113 6.5.1. Серия ВА 101 Таблица 6.14 Тип автоматического выключателя Однополюс- Двухполюс- Трехполюс- Четырехпоный ный ный люсный Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристиками отключения типа B, C, и D. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей составляет 3 кА. Для выбора автоматических выключателей серии ВА101 см. Табл. 6.14. 1 B, C,D 2 B, C, D 3 B, C, D 4 B, C, D 5 B, C, D 6 B, C, D 10 B, C, D 16 B, C, D 20 B, C, D 25 B, C, D 32 B, C, D 40 B, C, D 50 B, C, D 63 B, C, D 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 ВА1011/01 ВА1011/02 ВА1011/03 ВА1011/04 ВА1011/05 ВА1011/06 ВА1011/10 ВА1011/16 ВА1011/20 ВА1011/25 ВА1011/32 ВА1011/40 ВА1011/50 ВА1011/63 ВА1012/01 ВА1012/02 ВА1012/03 ВА1012/04 ВА1012/05 ВА1012/06 ВА1012/10 ВА1012/16 ВА1012/20 ВА1012/25 ВА1012/32 ВА1012/40 ВА1012/50 ВА1012/63 ВА1013/01 ВА1013/02 ВА1013/03 ВА1013/04 ВА1013/05 ВА1013/06 ВА1013/10 ВА1013/16 ВА1013/20 ВА1013/25 ВА1013/32 ВА1013/40 ВА1013/50 ВА1013/63 ВА1014/01 ВА1014/02 ВА1014/03 ВА1014/04 ВА1014/05 ВА1014/06 ВА1014/10 ВА1014/16 ВА1014/20 ВА1014/25 ВА1014/32 ВА1014/40 ВА1014/50 ВА1014/63 114 Электрооборудование жилых зданий 6.5.2. Серия ВА 201 Автоматические выключатели этой серии выпускаются с характеристикой отключения типа C и D. Номинальный условный ток короткого замыкания выключателей составляет 6 кА. Для выбора автоматических выключателей серии ВА201 см. Табл. 6.15. Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения Таблица 6.15 Тип автоматического выключателя Однополюс- Двухполюс- ТрехполюсЧетырехпоный ный ный люсный 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 25.0 C, D ВА2011/25 ВА2012/25 ВА2013/25 ВА2014/25 32.0 C, D ВА2011/32 ВА2012/32 ВА2013/32 ВА2014/32 40.0 C, D ВА2011/40 ВА2012/40 ВА2013/40 ВА2014/40 50.0 C, D ВА2011/50 ВА2012/50 ВА2013/50 ВА2014/50 63.0 C, D ВА2011/63 ВА2012/63 ВА2013/63 ВА2014/63 80.0 C, D ВА2011/80 ВА2012/80 ВА2013/80 ВА2014/80 ВА2012/100 ВА2013/100 ВА2014/100 100 C, D ВА2011/100 6. Автоматические выключатели 115 6.6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ «ИЭК» Автоматические выключатели производства фирмы «ИЭК» имеют две системы защиты от сверхтока: тепловую и электромагнитную. Они предназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230/400 В. Монтаж автоматических выключателей производят на DINрейку шириной 35 мм (кроме ВА88). 6.6.1. Серия ВА47 29 1P 2P 3P 4P 18 36 54 72 45 80 35.5 Автоматические выключатели серии ВА4729 выпускаются в одно, двух, трех и четырехполюсном исполнении с характеристиками В, С и D (Рис. 6.24). Предельная отключающая способность: 4.5 кА. Диапазон рабочих температур: –40…+50°С. Степень защиты: IP20. Для выбора автоматических выключателей серии ВА4729 см. Табл. 6.16. 40 69 75 Рис. 6.24. Габаритные и установочные размеры автоматических выключателей серии ВА4729 116 Электрооборудование жилых зданий 1 2 3 4 5 6 8 10 Тип характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Таблица 6.16 В С D В С D В С D В С D В С D В С D В С D В С D Тип автоматического выключателя Одно Двух Трех Четырех полюсный полюсный полюсный полюсный ВА4729/1/1В ВА4729/2/1В ВА4729/3/1В ВА4729/4/1В ВА4729/1/1С ВА4729/2/1С ВА4729/3/1С ВА4729/4/1С ВА4729/1/1D ВА4729/2/1D ВА4729/3/1D ВА4729/4/1D ВА4729/1/2В ВА4729/2/2В ВА4729/3/2В ВА4729/4/2В ВА4729/1/2С ВА4729/2/2С ВА4729/3/2С ВА4729/4/2С ВА4729/1/2D ВА4729/2/2D ВА4729/3/2D ВА4729/4/2D ВА4729/1/3В ВА4729/2/3В ВА4729/3/3В ВА4729/4/3В ВА4729/1/3С ВА4729/2/3С ВА4729/3/3С ВА4729/4/3С ВА4729/1/3D ВА4729/2/3D ВА4729/3/3D ВА4729/4/3D ВА4729/1/4В ВА4729/2/4В ВА4729/3/4В ВА4729/4/4В ВА4729/1/4С ВА4729/2/4С ВА4729/3/4С ВА4729/4/4С ВА4729/1/4D ВА4729/2/4D ВА4729/3/4D ВА4729/4/4D ВА4729/1/5В ВА4729/2/5В ВА4729/3/5В ВА4729/4/5В ВА4729/1/5С ВА4729/2/5С ВА4729/3/5С ВА4729/4/5С ВА4729/1/5D ВА4729/2/5D ВА4729/3/5D ВА4729/4/5D ВА4729/1/6В ВА4729/2/6В ВА4729/3/6В ВА4729/4/6В ВА4729/1/6С ВА4729/2/6С ВА4729/3/6С ВА4729/4/6С ВА4729/1/6D ВА4729/2/6D ВА4729/3/6D ВА4729/4/6D ВА4729/1/8В ВА4729/2/8В ВА4729/3/8В ВА4729/4/8В ВА4729/1/8С ВА4729/2/8С ВА4729/3/8С ВА4729/4/8С ВА4729/1/8D ВА4729/2/8D ВА4729/3/8D ВА4729/4/8D ВА4729/1/10В ВА4729/2/10В ВА4729/3/10В ВА4729/4/10В ВА4729/1/10С ВА4729/2/10С ВА4729/3/10С ВА4729/4/10С ВА4729/1/10D ВА4729/2/10D ВА4729/3/10D ВА4729/4/10D 6. Автоматические выключатели 117 Номинальное значение тока [А] Тип характеристики отключения Таблица 6.16 (окончание) 13 16 20 25 32 40 50 63 В С D В С D В С D В С D В С D В С D В С D В С D Тип автоматического выключателя Одно Двух Трех Четырех полюсный полюсный полюсный полюсный ВА4729/1/13В ВА4729/2/13В ВА4729/3/13В ВА4729/4/13В ВА4729/1/13С ВА4729/2/13С ВА4729/3/13С ВА4729/4/13С ВА4729/1/13D ВА4729/2/13D ВА4729/3/13D ВА4729/4/13D ВА4729/1/16В ВА4729/2/16В ВА4729/3/16В ВА4729/4/16В ВА4729/1/16С ВА4729/2/16С ВА4729/3/16С ВА4729/4/16С ВА4729/1/16D ВА4729/2/16С ВА4729/3/16С ВА4729/4/16С ВА4729/1/20В ВА4729/2/20В ВА4729/3/20В ВА4729/4/20В ВА4729/1/20С ВА4729/2/20С ВА4729/3/20С ВА4729/4/20С ВА4729/1/20D ВА4729/2/20D ВА4729/3/20D ВА4729/4/20D ВА4729/1/25В ВА4729/2/25В ВА4729/3/25В ВА4729/4/25В ВА4729/1/25С ВА4729/2/25С ВА4729/3/25С ВА4729/4/25С ВА4729/1/25D ВА4729/2/25D ВА4729/3/25D ВА4729/4/25D ВА4729/1/32В ВА4729/2/32В ВА4729/3/32В ВА4729/4/32В ВА4729/1/32С ВА4729/2/32С ВА4729/3/32С ВА4729/4/32С ВА4729/1/32D ВА4729/2/32D ВА4729/3/32D ВА4729/4/32D ВА4729/1/40В ВА4729/2/40В ВА4729/3/40В ВА4729/4/40В ВА4729/1/40С ВА4729/2/40С ВА4729/3/40С ВА4729/4/40С ВА4729/1/40D ВА4729/2/40D ВА4729/3/40D ВА4729/4/40D ВА4729/1/50В ВА4729/2/50В ВА4729/3/50В ВА4729/4/50В ВА4729/1/50С ВА4729/2/50С ВА4729/3/50С ВА4729/4/50С ВА4729/1/50D ВА4729/2/50D ВА4729/3/50D ВА4729/4/50D ВА4729/1/63В ВА4729/2/63В ВА4729/3/63В ВА4729/4/63В ВА4729/1/63С ВА4729/2/63С ВА4729/3/63С ВА4729/4/63С ВА4729/1/63D ВА4729/2/63D ВА4729/3/63D ВА4729/4/63D 118 Электрооборудование жилых зданий 6.6.2. Серия ВА47 100 Автоматические выключатели серии ВА47100 выпускаются в одно, двух, трех и четырехполюсном исполнении с характеристиками С и D. Наибольшая отключающая способность: 20 кА. Диапазон рабочих температур: –40…+50°С. Степень защиты: IP20. Для выбора автоматических выключателей серии ВА47100 см. Табл. 6.17. 108 81 77 69 54 45 84 27 44 Рис. 6.25. Габаритные и установочные размеры автоматических выключателей серии ВА47100 6.6.3. Серия ВА88 Автоматические выключатели серии ВА88 применяются для групповой защиты бытовых и промышленных электроустановок переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230/400 В и выпускаются в трех и четырехполюсном исполнении (Рис. 6.26). Уставки тепловых расцепителей имеют несколько фиксированных значений. Предельная отключающая способность: 35 кА (для ВА8843 — 65 кА). Диапазон рабочих температур: −25…+40°С. Степень защиты: IP30. Исполнение УХЛ3. Габаритные размеры приведены в Табл. 6.18. Для выбора автоматических выключателей серии ВА88 см. Табл 6.19. 6. Автоматические выключатели 119 Номинальное значение тока [А] Тип характеристики тключения Таблица 6.17 10 16 25 32 35 40 50 63 80 Тип автоматического выключателя Одно Двух Трех Четырех полюсный полюсный полюсный полюсный С D С D С D С D С D С D С D С D С D ВА47100/1/10С ВА47100/2/10С ВА47100/3/10С ВА47100/4/10С ВА47100/1/10D ВА47100/2/10D ВА47100/3/10D ВА47100/4/10D ВА47100/1/16С ВА47100/2/16С ВА47100/3/16С ВА47100/4/16С ВА47100/1/16D ВА47100/2/16D ВА47100/3/16D ВА47100/4/16D ВА47100/1/25С ВА47100/2/25С ВА47100/3/25С ВА47100/4/25С ВА47100/1/25D ВА47100/2/25D ВА47100/3/25D ВА47100/4/25D ВА47100/1/32С ВА47100/2/32С ВА47100/3/32С ВА47100/4/32С ВА47100/1/32D ВА47100/2/32D ВА47100/3/32D ВА47100/4/32D ВА47100/1/35С ВА47100/2/35С ВА47100/3/35С ВА47100/4/35С ВА47100/1/35D ВА47100/2/35D ВА47100/3/35D ВА47100/4/35D ВА47100/1/40С ВА47100/2/40С ВА47100/3/40С ВА47100/4/40С ВА47100/1/40D ВА47100/2/40D ВА47100/3/40D ВА47100/4/40D ВА47100/1/50С ВА47100/2/50С ВА47100/3/50С ВА47100/4/50С ВА47100/1/50D ВА47100/2/50D ВА47100/3/50D ВА47100/4/50D ВА47100/1/63С ВА47100/2/63С ВА47100/3/63С ВА47100/4/63С ВА47100/1/63D ВА47100/2/63D ВА47100/3/63D ВА47100/4/63D ВА47100/1/80С ВА47100/2/80С ВА47100/3/80С ВА47100/4/80С ВА47100/1/80D ВА47100/2/80D ВА47100/3/80D ВА47100/4/80D С ВА47100/1/ 100С ВА47100/2/ 100С ВА47100/3/ 100С ВА47100/4/ 100С D ВА47100/1/ 100D ВА47100/2/ 100D ВА47100/3/ 100D ВА47100/4/ 100D 100 120 Электрооборудование жилых зданий ∅2 H2 ∅1 A1 B1 L L3 L2 L1 H3 A2 H1 H W W1 W2 ∅3 A3 A3 A3 M L4 L5 B2 Рис. 6.26. Габаритные и установочные размеры автоматических выключателей серии ВА88 Таблица 6.18 Типономинал Габаритные размеры [мм] автоматического W1 W2 H H1 L1 L3 выключателя ВА8832 76.2 103 91 70 120 — ВА8833 90 120 93 70 120 — ВА8835 105 140 135 103.5 170 235 ВА8837 140 184 135 103.5 254 310 ВА8840 210 280 167.5 103.5 268 365 ВА8843 210 280 204.5 138.5 406 540 Дополнительные устройства для ВА88 Для выключателей серии ВА88 выпускается ряд дополнительных устройств, размещаемых внутри корпуса: свободные вспомогательные контакты — для сигнализации о положении силовых контактов (рабочий ток 1.5 А при напряжении 220 В или 1 А при 380 В); сигнальные вспомогательные контакты — для сигнализации срабатывания выключателя от расцепителя (рабочий ток 2 А при напряжении 220 В); 6. Автоматические выключатели 121 независимый расцепитель — для дистанционного отключения выключателя (рабочий ток 2 А при напряжении 220 В); расцепитель минимального напряжения — для отключения выключателя при снижении напряжения до (0.35…0.7)Un. Таблица 6.19. Автоматические выключатели серии ВА88 Кратность Номинальное отключаемого тока значение тока относительно In [А] тока In 125 4 ВА8832/3/125 160 10 ВА8833/3/160 250 10 ВА8835/3/250 400 10 ВА8837/3/400 800 10 ВА8840/3/800 1600 7 ВА8843/3/1600 Для оперативного управления выключателями серии ВА88, находящимися внутри распределительных щитов, предусмотрены механизмы с поворотными рукоятками, устанавливаемые на лицевой панели (двери) распределительного щита. 122 Электрооборудование жилых зданий 6.6.4. Дополнительные устройства модульной серии фирмы «ИЭК» Дополнительные устройства модульной серии марки «ИЭК» устанавливаются в распределительном щите на стандартной DINрейке и соответствуют дизайну автоматических выключателей серии ВА47. Разновидности дополнительных устройств «ИЭК»: сигнальная лампа ЛС47 — для световой сигнализации состояния электрической цепи (мощность 0.5 Вт); розетка РД47 — для подключения переносного светильника или электроинструмента (ток 10 А); звонок ЗД47 — для звуковой сигнализации возникновения внештатной ситуации; дополнительный контакт — для создания дополнительной цепи сигнализации или управления совместно с выключателем ВА47 (ток 3 А); световой индикатор фаз — для индикации состояния фаз (мощность 0.5 Вт); розетка с заземляющим контактом — для подключения переносного светильника или электроинструмента, имеющих вилку с контактом для защитного проводника (ток 10 А). Все перечисленные дополнительные устройства рассчитаны на напряжение 230 В. 6.7. Автоматические выключатели фирмы Schneider Electric Производство устройств защиты, контроля и управления гаммы (семейства) Multi 9 было начато подразделением фирмы Schneider Electric в 70е годы прошлого столетия после того, как МЭК приняла стандарт DIN, регламентирующий размеры и способы крепления автоматических выключателей. С тех пор производителем был накоплен значительный опыт и разработано множество изделий, позволяющих обеспечить максимально гибкую структуру распределительной схемы. Все устройства гаммы 6. Автоматические выключатели 123 Multi 9 предназначены для эксплуатации в условиях тропического климата (исполнение Т2: влажность 95% при 55°С). Ниже описаны основные особенности автоматические выключателей серий С60а, С60N, С120N и NG125N гаммы Multi 9. Устройства предназначены для управления и защиты цепей от перегрузок и короткого замыкания на объектах промышленного и гражданского (администартивные и жилые здания) назначения. Автоматические выключатели гаммы Multi9 рассчитаны на номинальные токи 0.5…125 А и предельную коммутационную способность 4.5…50 кА. Эти устройства собираются и тестируются на полностью автоматизированных производственных линиях заводов Франции, Англии, Испании и других стран западной Европы. Все они прошли сертификацию в России. Изделия Schneider Electric характеризуются значительным сроком службы (выдерживают более 20 000 электрических и механических коммутаций), мгновенным срабатыванием (за счет особой конструкции выключателя коммутация или разрыв цепи происходят менее чем за 6 мс) и безупречной совместимостью с прочими устройствами производства этой фирмы. Каждый выключатель может снабжаться широким спектром дополнительных устройств, таких как: расцепители минимального напряжения (MN), независимые расцепители, дополнительные контакты (звуковая, световая сигнализация положения контакта выключателя OFF), сигнализация повреждения в электрической цепи управления (SD) и дифференциальные модули (Vigi). Все эти устройства монтируются на автоматический выключатель без дополнительных крепежных деталей. Все указанные вспомогательные устройства идентичны для автоматических выключателей серий С60х и С120х и устройств дифференциальной защиты. Специально для оборудования жилых зданий фирма Schneider Electric разработала гамму изделий под названием «Домовой». К ней относится, в частности, серия ВА63 автоматических выключателей. Характеристики отключения автоматических выключателей: B — срабатывание электромагнитной защиты между 3 и 5кpатным значением номинального тока; C — срабатывание электромагнитной защиты между 5 и 10кpатным значением номиналь- 124 Электрооборудование жилых зданий ного тока; D — срабатывание электромагнитной защиты между 10 и 14кpатным значением номинального тока. Автоматические выключатели соответствуют классу защиты IP20. При установке в распределительные шкафы или щиты (в частности, щиты Prisma или Pragma фирмы Schneider Electric) класс защиты повышается до IP40..IP65. Серия Характеристики отключения Номинальное значение тока [А] Стандарт Напряжение [В] Таблица 6.20. Сводные данные по автоматическим выключателями семейства Мulti 9 Характерное значение размыкающей способности [кA] 5 6 10 15 25 36 50 • — — — — — — 0.5…63 230…400 C60N B/C/D — • — — — — — 0.5…63 230…400 C60H B/C/D — — • — — — — — — • — — — — МЭК 157.1 1…40 127…250 C32HDC U 0.5…63 240…415 C60L B/C — — — • — — — 63…125 230…400 C120N B/C/D — — • — — — — МЭК 947.2 10…125 230…400 C120H B/C/D — — — • — — — (EN 60947.2) 1.6…63 220…415 NG125N — — — — • — — — — — — — • — 10…80 220…415 NG125H C 10…80 220…415 NG125L B/C — — — — — — • 6…40 230…400 C60a B/C МЭК 898 (EN 60898) Таблица 6.21 Серия автоматических выключателей C60a/N/H C60L C120N C120H NG125N NG125H/L Предельная коммутационная способность [кА] (стандарт МЭК 947.2) 5/6/10 15,20,25 3,10,15 10,15,25 6,25 36/50 6. Автоматические выключатели 125 6.7.1. Автоматические выключатели серии С60а Номинальный ток: 10…40 A при 30°C; номинальное напряжение: 230…400 В переменного тока. Характеристики отключения: B и C. Коммутационная износостойкость (количество циклов включения/отключения): 20 000 электрических/механических; диапазон рабочих температур: –30…+70°С. Масса: 1 полюс — 110 г, 2 полюса — 220 г, 3 полюса — 340 г, 4 полюса — 450 г. Присоединение кабеля: сечением 25 мм2 при номинальном токе 25 A, 35 мм2 — при номинальном токе от 32 до 40 A. Рис. 6.27. Внешний вид автоматических выключателей серий С60х Таблица 6.22. Коды заказа автоматических отключателей серии C60A НомиОдно нальное полюсный значение В С тока [A] 2 23794 — 4 23796 — Двух полюсный Трех полюсный Четырех полюсный B С В С В С 23807 — 23820 — 23833 — 23809 — 23822 — 23835 — 6 23849 25225 23863 25233 23877 25241 23900 25249 10 23850 25226 23864 25234 23878 25242 23901 25252 16 23851 25227 23865 25235 23880 25243 23902 25253 20 23852 25228 23866 25236 23881 25244 23903 25254 25 23853 25229 23867 25237 23882 25245 23904 25255 32 23854 25230 23868 25238 23885 25246 23905 25256 40 23855 25231 23869 25239 23886 25247 23906 25257 Примечание: B и С — типы характеристик отключения. 126 Электрооборудование жилых зданий Таблица 6.23 Номинальное Количесво Напряже- Предельная коммутацизначение тока [A] полюсов ние [B] онная способность [A] 6…40 (стандарт МЭК 898) 1 2, 3, 4 1 0.5…63 (стандарт МЭК 947.2) 2, 3, 4 230…240 400…415 130 230…240 400…415 230…240 400…415 440 4 500 4 500 10 000 5 000 3 000 10 000 5 000 3 000 6.7.2. Автоматические выключатели серии С60N Номинальный ток: 0.5…63 A при 30°C; номинальное напряжение: 230…400 В переменного тока. Однозначная индикация состояния «отключено»; мгновенное включение; коммутационная износостойкость (количество циклов включения/отключения): 20 000 электрических/механических; диапазон рабочих температур: –30…+70°С; масса: 1 полюс — 110 г, 2 полюса — 220 г, 3 полюса — 340 г., 4 полюса — 450 г. Присоединение кабеля: сечением 25 мм2 — для номинального тока 25 A, 35 мм2 — для номинального тока 63 A. Таблица 6.24 Номинальное зна- Количество Напряже- Предельная коммутацичение тока [A] полюсов ние [B] онная способность [A] 6…63 (стандарт МЭК 898) 1 2, 3, 4 1 0.5…63 (стандарт МЭК 947.2) 2, 3, 4 230…240 400…415 130 230…240 400…415 230…240 400…415 440 6 000 6 000 20 000 10 000 3 000 20 000 10 000 6 000 24397 24047 24567 24333 24073 24582 24346 24086 24597 24359 24099 24612 24398 24048 24568 24334 24074 24583 24347 24087 24598 24360 24100 24613 24399 24049 24569 24335 24075 24584 24348 24088 24599 24361 24101 24614 24401 24050 24571 24336 24076 24586 24349 24089 24601 24362 24102 24616 24403 24051 24572 24337 24077 24587 24350 24090 24602 24363 24103 24617 24404 24052 24573 24338 24078 24588 24351 24091 24603 24364 24104 24618 24405 24053 24574 24339 24079 24589 24352 24092 24604 24365 24105 24619 24406 24054 24575 24340 24080 24590 24353 24093 24605 24366 24106 24620 24407 24055 24576 24341 24081 24591 24354 24094 24606 24367 24107 24621 24408 24056 24578 24342 24082 24593 24355 24095 24608 24368 24108 24623 24409 24057 24579 24343 24083 24594 24356 24096 24609 24369 24109 24624 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 Примечание: B, С и D — типы характеристик отключения. 24495 24070 — 24496 D 24396 24046 24566 24332 24072 24581 24345 24085 24596 24358 24098 24611 — B 2 24494 24069 C 24395 24045 24565 24331 24071 24580 24344 24084 24595 24357 24097 24610 — D 1 24493 24068 B — C 24067 D 0.5 B C D B Четырехполюсный C Трехполюсный Двухполюсный Однополюсный Номинальное значение тока [A] Таблица 6.25. Коды заказа автоматических выключателей серии C60N 6. Автоматические выключатели 127 128 Электрооборудование жилых зданий 6.7.3. Автоматические выключатели серии С120N Номинальный ток: 63…125 А; номинальное напряжение: ≤ 440 В переменного тока; напряжение изоляции: 500 В; импульсное напряжение: 6 кВ. Соответствуют стандарту EN 60898. Коммутационная способность: для 63 А — 10 000 циклов (включения/отключения); для 80…125 А — 5 000 циклов (включения/отключения). Механическая износостойкость: 20 000 циклов (включения/отключения); диапазон рабочих температур: –30…+70°С; масса: 1 полюс — 205 г., 2 полюса — 410 г, 3 полюса — 615 г, 4 полюса — 820 г. Присоединение кабеля: сечением от 1.5 до 35 мм2, через зажимы для жестких кабелей — сечением от 1 до 50 мм2. Рис. 6.28. Внешний вид автоматических выключателей серий С120х Номинальное значение тока [A] Таблица 6.26. Коды заказа автоматических выключателей серии C120N Однополюсный C B D Двухполюсный Трехполюсный C B D C B D Четырехполюсный C B D 63 18356 18340 18378 18360 18344 18382 18364 18348 18386 18371 18352 18390 80 18357 18341 18379 18361 18345 18383 18365 18349 18387 18372 18353 18391 100 18358 18342 18380 18362 18346 18384 18367 18350 18388 18374 18354 81392 125 81359 18343 18381 18363 18347 18385 18369 18351 18389 18376 18355 18393 Примечание: B, С и D — типы характеристик отключения. 6. Автоматические выключатели 129 Таблица 6.27 Количество полюсов 1, 2, 3, 4 (стандарт EN 60898) 1 (стандарт МЭК 60947.2) 2. 3, 4 Напряжение Предельная коммутаци[B] онная способность [A] 230…400 130 230…240 400…415 230…240 400…415 440 10000 20 000 10 000 3 000 20 000 10 000 6 000 6.7.4. Автоматические выключатели серии NG125N Автоматические выключатели серии NG125N специально адаптированы для цепей, где требуется высокая коммутационная способность. Рабочая температура: 40°С; максимальное импульсное напряжение: 8 кВ; напряжение изоляции: 690 В; максимальное номинальное напряжение: 500 В переменного тока; трехпозиционная рукоятка управления: «включено»/«отключено»/«аварийное отключение»; встроенная блокировка; визуальная индикация аварийного отключения на передней панели посредством светового индикатора; кнопка тестирования для контроля нормального функционирования расцепителя; коммутационная способность 10 000 циклов; диапазон рабочих температур: –30…+70°С; масса: 1 полюс — 240 г, 2 полюса — 480 г, 3 полюса — 720 г, 4 полюса — 960 г. Номинальный ток: 63 A для медного кабеля сечением от 1.5 до 50 мм2; от 80 до 125 А — для кабеля сечением от 16 до 70 мм2. Таблица 6.28 Кол во полюсов Напряжение [B] Предельная коммутационная способность [A] 1 1 2, 3, 4 220…240 380…415 380…415 25 000 6 000 25 000 130 Электрооборудование жилых зданий 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 C B D С Четырехполюсный C Трехполюсный c нейтралью Двухполюсный C Трехполюсный Однополюсный Номинальное значение тока [A] Таблица 6.29. Коды заказа автоматических выключателей серии NG125N C B D 18610 18621 18632 — — — 18649 — — 18611 18622 18633 — — — 18650 — — 18612 18623 18634 — — — 18651 — — 18613 18624 18635 — — — 18652 — — 18614 18625 18636 — — — 18653 — — 18615 18626 18637 — — — 18654 — — 18616 18627 18638 — — — 18655 — — 18617 18628 18639 — — — 18656 — — 18618 18629 18640 18663 18669 18646 18658 18666 18672 — — 18642 18664 18670 18647 18660 18667 18673 — — 18644 18665 18671 18648 18662 18668 18674 Примечание: B, С и D — типы характеристик отключения. 6.7.5. Автоматические выключатели серии BA63 Автоматические выключатели серии BA63 оответствуют стандарту ГОСТ Р 5034599 (МЭК 6089887). Номинальный ток: 6…63 A. Номинальное напряжение: для однополюсных (и для однополюсных с нейтралью) — 230 В переменного тока, для трехполюсных — 400 В. Характеристика отключения — С. Предельная коммутационная способность: 4.5 кА. Присоединение кабеля сечением 1 мм2 — для жестких и гибких кабелей, 25 мм2 — для жестких кабелей. 6. Автоматические выключатели 131 Рис. 6.29. Внешний вид автоматических выключателей серии ВА63 Таблица 6.30. Коды заказа автоматических выключателей серии BA63 Номинальное Однополюсный Однополюсный Трехполюсный значение тока [A] с нейтралью 6 10 16 20 25 32 40 50 63 11201 11202 11203 11204 11205 11206 11207 11208 11209 11211 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11218 11219 11221 11222 11223 11224 11225 11226 11227 11228 11229 7. Ус т рой ст ва за щит но го отключения и дифференциальные ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли 7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты человека от поражения электрическим током в групповых линиях, питающих штепсельные розетки. Этот ток может быть вызван прикосновением к токоведущим частям электрооборудования или частям, которые могут оказаться под напряжением, например металлический корпус прибора. УЗО является наиболее эффективным средством защиты по сравнению с автоматическими выключателями, так как обеспечивает защиту при непосредственном контакте человека с электрооборудованием или проводником. Kроме того, УЗО предупреждает опасность возникновения пожара в результате замыкания электропроводки. Эффективность работы устройства обеспечивается его малым временем отключения — менее 40 мс. УЗО рекомендованы для использования в цепях электропитания жилых помещений, помещений с повышенной опасностью и тех объектов, где возможны появления людей или животных. Функционально УЗО состоит из трансформатора, первичные обмотки которого подключены к фазным (фазному) и нейтральному проводникам (Рис. 7.1), а ко вторичной обмотке трансформатора подключено поляризованное реле. Отличительная особенность поляризованного реле состоит в том, что после срабатывания его контакты размыкаются, разрывая цепь питания потребителей, и остаются в таком положении до установки УЗО в исходное состояние. 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 133 Контактная группа Трансформатор Тестовая кнопка Поляризованное реле EDH7`01098 Тест Рис. 7.1. Функциональная схема УЗО При нормальной работе электрической цепи векторная сумма токов через все обмотки равна нулю. Соответственно равно нулю напряжение на выводах вторичной обмотки. В случае возникновения утечки на землю векторная сумма токов изменяется и во вторичной обмотке возникает ток, вызывающий срабатывание поляризованного реле, происходит размыкание контактной группы. Функционирование УЗО на примере однофазного устройства поясняет Рис. 7.2. Для проверки УЗО, которую рекомендуется производить не реже одного раза в три месяца, в устройстве предусмотрена кнопка «ТЕСТ». Ее нажатие имитирует режим возникновения тока утечки. На корпусе УЗО, как правило, приводятся основные технические параметры и электрическая схема устройства. УЗО подразделяются на низкочувствительные и высокочувствительные. Низкочувствительные устройства (реагирующие на токи утечки 100, 300 или 500 мА) предназначены для защиты в цепях с оборудованием, не имеющим непосредственного контакта с людьми. Эти устройства срабатывают в случае повреждения изоляции электрооборудования. Высокочувствительные устройства (токи утечки 10 и 30 мА) рассчитаны на защиту в тех случаях, когда к корпусу электрооборудования возможно прикосновение обслуживающего персонала. Величина тока срабатывания такого устройства должна быть ниже уровня, представляющего опасность для людей и животных. В некоторых цепях УЗО можно использовать как главный выключатель. В этом случае следует учитывать номинальный ток устройства и его номинальный условный ток короткого замыкания. 134 Электрооборудование жилых зданий L L N N I 1 = I2 I1 >I2 I3 – ток утечки I2 I1 I2 I1 I3 а) а) б) б) L в)в) Рис. 7.2. Функционирование УЗО: а) нормальный режим работы; б) ток утечки, возникновение утечки; в) отключение устройства вследствие срабатывания поляризованного реле EDH7`02099 N 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 135 УЗО применяются в цепях с токами до 80 А, они не чувствительны к кратковременному возрастанию тока до 250 А, при этом величина тока не оказывает влияние на срабатывание устройства. По виду рабочего напряжения (тока утечки) УЗО делятся на типы: АС — только для переменного (синусоидального) напряжения; А — для синусоидального напряжения и пульсирующего напряжения с постоянной составляющей. Приборы типа А рекомендуются для цепей с электроприемниками, имеющими импульсные источники питания (компьютеры, телевизоры и т. д.). Kроме того, для построения селективных цепей выпускаются устройства в Sисполнении, которые срабатывают с определенной задержкой во времени. На Рис. 7.3 приведены для сравнения типовая характеристика УЗО и его характеристика с задержкой отключения. t [сек] Характеристика с задержкой отключения Типовая характеристика IΔn [мА] EDH7`03100 Δt Рис. 7.3. Характеристики срабатывания УЗО фирмы АВВ Для комплексной защиты людей, электрооборудования и электропроводки выпускаются, кроме того, так называемые дифференциальные автоматические выключатели, выполняющие функции как устройства защитного отключения, так и автоматического выключателя. 136 Электрооборудование жилых зданий 7.2. УСТРОЙСТВА ФИРМЫ АВВ Фирма АВВ выпускает УЗО и дифференциальные автоматические выключатели. В жилых помещениях, например, применяются УЗО с номинальными значениями тока от 16 до 80 А. Дифференциальные автоматические выключатели могут, кроме того, использоваться с такими вспомогательными устройствами, как дополнительные (S2 H) и сигнальные (S2 S, S2 SH) контакты, размыкатели при минимальном напряжении (S2 BM), шунтовые размыкатели (S2 A) и механические блокирующие устройства (S2 BP, S2 BPS). Перечисленные устройства были рассмотрены в разделе 6. 7.2.1. УЗО серии F36x Устройства этой серии по своим характеристикам соответствуют международному стандарту IEC 1008 (МЭК 1008). УЗО серии F36x относятся к типу АС и предназначены для работы в цепях синусоидального напряжения 380/220 В частотой 50…60 Гц. По току отключения IΔn (чувствительности) эти УЗО делятся на три группы: с током 10, 30 и 300 мА. Kонтактные группы имеют номинальный условный ток короткого замыкания 6 кА. УЗО серии F36x выпускаются в двухполюсном и четырехполюсном исполнении. Габаритные размеры устройств показаны на Рис. 7.4. 68 45 43.5 2полюсный 4полюсный Т 6 35 70 EDH7`04101 45 45 Т Рис. 7.4. Габаритные размеры корпусов УЗО серий F36x и F37x 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 137 Kонструкция предусматривает крепление УЗО на стандартную DINрейку шириной 35 мм. Для выбора УЗО серии F36x см. Табл. 7.1. Таблица 7.1 Чувстви- НомиВариант Внешний Электрическая тельность нальный исполвид схема IΔn [мА] ток In [А] нения 10 Т T Двухполюсный 30 T R 300 R T 30 Т T Четырехполюсный 300 Серия 16 F362/16/0.01 25 F362/25/0.03 40 F362/40/0.03 63 F362/63/0.03 80 F362/80/0.03 25 F362/25/0.3 40 F362/40/0.3 63 F362/63/0.3 80 F362/80/0.3 25 F364/25/0.03 40 F364/40/0.03 63 F364/63/0.03 25 F364/25/0.3 40 F364/40/0.3 63 F364/63/0.3 7.2.2. УЗО серии F37x Устройства этой серии аналогичны по своим характеристикам устройствам серии F36x, но в отличие от них УЗО серии F37x предназначены для работы в цепях синусоидального и пульсирующего токов (тип А) напряжением 230/400 В частотой 50…60 Гц. Габаритные размеры устройств соответствуют размерам устройств серии F36x (см. Рис. 7.4). Для выбора устройств этой серии см. Табл. 7.2. 138 Электрооборудование жилых зданий Таблица 7.2 НомиЧувствиВариант Внешний Электрическая тельность нальисполный ток вид схема IΔn [мА] нения In [А] 10 16 F372/16/0.01 25 F372/25/0.03 40 F372/40/0.03 63 F372/63/0.03 80 F372/80/0.03 25 F372/25/0.3 40 F372/40/0.3 63 F372/63/0.3 80 F372/80/0.3 25 F374/25/0.03 40 F374/40/0.03 63 F374/63/0.03 25 F374/25/0.3 40 F374/40/0.3 63 F374/63/0.3 30 T R Т T Двухполюсный Серия 300 T 30 Т T Четырехполюсный R 300 7.2.3. Дифференциальные автоматические выключатели серий DS641 и DS651 Дифференциальные автоматические выключатели функционально состоят из устройства защитного отключения и автоматического термомагнитного выключателя. По виду рабочего напряжения эти приборы относятся к типу АС (только синусоидальное напряжение). Устройства этих серий выпускаются в двухмодульном исполнении (один полюс плюс нейтраль) и предназначены 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 139 для установки на стандартную DINрейку шириной 35 мм. Способ установки дифференциального автоматического выключателя поясняется Рис. 7.5. L N Пластиковый барьер L Пластиковая пластина а) б) EDH7`05102 N Рис. 7.5. Дифференциальные автоматические выключатели серий DS641(а) и DS651(б) В том случае, если в качестве проводника используется плоская медная шина (DINрейка), в устройство дополнительно устанавливается пластиковая пластина. Для лучшей изоляции входящих проводников между верхними клеммами установлен пластиковый барьер. K левой стороне устройства может быть прикреплен один из дополнительных модулей типа S2. Устройства выпускаются с характеристиками отключения типа B и C на номинальный условный ток короткого замыкания 4.5 и 6 кА. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей показаны на Рис. 7.6. 140 Электрооборудование жилых зданий 68 35 N 68 97 T EDH7`06103 N Рис. 7.6. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей серий DS641 и DS651 Для выбора устройств серий DS641 и DS651 см. Табл. 7.3. Тип характеристики оключения Размыкающая способность Icn [A] Чувствительность IΔn [мА] Номинальный ток In[А] Электрическая схема Внешний вид Вариант исполнения Таблица 7.3 Серия 10 DS641C10/0.03 L N R 16 DS641C16/0.03 T T N T DS641 C 4500 30 20 DS641C20/0.03 N L N 25 DS641C25/0.03 32 DS641C32/0.03 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 141 30 B 6000 300 N N R T T L 10 T DS651 N L N 30 C 6000 300 Номинальный ток In[А] Чувствительность IΔn [мА] Тип характеристики отключения Размыкающая способность Icn [A] Электрическая схема Внешний вид Вариант исполнения Таблица 7.3 (окончание) Серия 6 10 DS651B6/0.03 DS651B10/0.03 16 DS651B16/0.03 20 DS651B20/0.03 25 DS651B25/0.03 32 6 10 16 20 25 32 DS651B32/0.03 DS651B6/0.3 DS651B10/0.3 DS651B16/0.3 DS651B20/0.3 DS651B25/0.3 DS651B32/0.3 10 DS651C10/0.01 16 DS651C16/0.01 4 DS651C4/0.03 6 10 16 20 25 32 6 DS651C6/0.03 DS651C10/0.03 DS651C16/0.03 DS651C20/0.03 DS651C25/0.03 DS651C32/0.03 DS651C6/0.3 10 DS651C10/0.3 16 DS651C16/0.3 20 DS651C20/0.3 25 32 DS651C25/0.3 DS651C32/0.3 142 Электрооборудование жилых зданий 7.2.4. Дифференциальные автоматические выключатели серий DS652, DS653 и DS654 Дифференциальные автоматические выключатели этих серий выпускаются в двух, трех и четырехполюсном исполнении. По виду рабочего напряжения устройства имеют тип АС. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей серий DS652, DS653 и DS654 показаны на Рис. 7.7. 4полюсный 0.5…32 А T T 94 45 T 4полюсный 40…63 А 45 70 105 140 74 EDH7`07104 2полюсный 0.65…63 А Рис. 7.7. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей серий DS652, DS653 и DS654 Устройства выпускаются с характеристикой отключения типа C и имеют номинальный условный ток короткого замыкания 6 кА. Для выбора устройств этой серии см. Табл. 7.4. Таблица 7.4 Чувстви- НомиВариант Внешний Электри чес тельность нальный исполвид кая схема IΔn [мА] ток In [А] нения R Двухполюсный 6.0 DS652C6/0.01 8.0 DS652C8/0.01 10.0 DS652C10/0.01 16.0 DS652C16/0.01 T T 1/2 3/4 Серия T 10 2/1 4/3 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 143 Таблица 7.4 (продолжение) Чувстви- НомиВариант Внешний Электри чес тельность нальный исполСерия вид кая схема IΔn [мА] ток In [А] нения 0.5 30 R T 1.0 DS652C1/0.03 1.6 DS652C1.6/0.03 2.0 DS652C2/0.03 3.0 DS652C3/0.03 4.0 DS652C4/0.03 6.0 DS652C6/0.03 8.0 DS652C8/0.03 10.0 DS652C10/0.03 13.0 DS652C13/0.03 16.0 DS652C16/0.03 20.0 DS652C20/0.03 25.0 DS652C25/0.03 32.0 DS652C32/0.03 40.0 DS652C40/0.03 50.0 DS652C50/0.03 63.0 DS652C63/0.03 6.0 DS652C6/0.3 T 1/2 3/4 DS652C0.5/0.03 Двухполюсный T 2/1 4/3 300 8.0 DS652C8/0.3 10.0 DS652C10/0.3 13.0 DS652C13/0.3 16.0 DS652C16/0.3 20.0 DS652C20/0.3 25.0 DS652C25/0.3 32.0 DS652C32/0.3 40.0 DS652C40/0.3 50.0 DS652C50/0.3 63.0 DS652C63/0.3 144 Электрооборудование жилых зданий Вариант Внешисполний нения вид Таблица 7.4 (продолжение) Электри ческ Чувстви- Номительность нальный ая Серия IΔn [мА] ток In [А] схема 0.5 30 R Трехполюсный 1.0 DS653C1/0.03 1.6 DS653C1.6/0.03 2.0 DS653C2/0.03 3.0 DS653C3/0.03 4.0 DS653C4/0.03 6.0 DS653C6/0.03 8.0 DS653C8/0.03 10.0 DS653C10/0.03 13.0 DS653C13/0.03 16.0 DS653C16/0.03 20.0 DS653C20/0.03 25.0 DS653C25/0.03 32.0 DS653C32/0.03 40.0 DS653C40/0.03 50.0 DS653C50/0.03 63.0 DS653C63/0.03 6.0 DS653C6/0.3 T T 1/2 3/4 5/6 DS653C0.5/0.03 T 2/1 4/3 6/5 300 8.0 DS653C8/0.3 10.0 DS653C10/0.3 13.0 DS653C13/0.3 16.0 DS653C16/0.3 20.0 DS653C20/0.3 25.0 DS653C25/0.3 32.0 DS653C32/0.3 40.0 DS653C40/0.3 50.0 DS653C50/0.3 63.0 DS653C63/0.3 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 145 Таблица 7.4 (окончание) Вариант Электри ческ Чувстви- НомиВнешний тельность нальный Серия исполая вид IΔn [мА] ток In [А] нения схема 0.5 30 Четырехполюсный T R T T 1/2 3/4 5/6 01/02 2/1 4/3 6/5 02/01 300 DS654C0.5/0.03 1.0 DS654C1/0.03 1.6 DS654C1.6/0.03 2.0 DS654C2/0.03 3.0 DS654C3/0.03 4.0 DS654C4/0.03 6.0 DS654C6/0.03 8.0 DS654C8/0.03 10.0 DS654C10/0.03 13.0 DS654C13/0.03 16.0 DS654C16/0.03 20.0 DS654C20/0.03 25.0 DS654C25/0.03 32.0 DS654C32/0.03 40.0 DS654C40/0.03 50.0 DS654C50/0.03 63.0 DS654C63/0.03 6.0 DS654C6/0.3 8.0 DS654C8/0.3 10.0 DS654C10/0.3 13.0 DS654C13/0.3 16.0 DS654C16/0.3 20.0 DS654C20/0.3 25.0 DS654C25/0.3 32.0 DS654C32/0.3 40.0 DS654C40/0.3 50.0 DS654C50/0.3 63.0 DS654C63/0.3 146 Электрооборудование жилых зданий 7.3. УСТРОЙСТВА ФИРМЫ LEGRAND Фирма Legrand выпускает как УЗО, так и дифференциальные автоматические выключатели. Все устройства фирмы Legrand имеют удобную ручку включения и прозрачную крышку с пояснительными надписями. Kроме того, на корпусе приводятся схемы подключения, основные технические характеристики и идентификационный номер. Номинальные значения токов выпускаемых устройств лежат в пределах от 3 до 80 А. Kо всем УЗО можно подключить дополнительные устройства фирмы Legrand. По виду рабочего напряжения все устройства подразделяются на типы АС и А. Устройства с маркировкой AC S или A S используются для построения селективных цепей. Характеристики срабатывания таких устройств показаны на Рис. 7.8. t [c] 1 0.5 1 А, S — исполнение 0.1 10 мА 0.01 100 101 30 мА 300 мА 102 103 IΔn [мА] Рис. 7.8. Характеристики срабатывания УЗО фирмы Legrand 104 EDH7`08105 300 мА, S — исполнение 0.05 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 147 7.3.1. УЗО серии DX УЗО серии DX по току отключения IΔn (чувствительности) делятся на пять групп: 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Они предназначены для работы в цепи переменного тока (тип AC), а также в цепи переменного тока с постоянной составляющей (тип A). Ряд устройств имеет селективное Sисполнение. Габаритные размеры устройств показаны на Рис. 7.9. Kонструкция УЗО обеспечивает его крепление на стандартную DINрейку шириной 35 мм. Для выбора устройств защитного отключения серии DX см. Табл. 7.5. 67 60 43.7 71.5 71.2 73.1 Двухполюсный 44 60 Четырехполюсный EDH7`09106 45 93 6 45 83 35.6 Рис. 7.9. Габаритные размеры УЗО серии DX Номинальный ток In [А] Код заказа 2 Чувствительность IΔn [мА] Внешний Электрическая вид схема Размыкающая способность Icn[А] Вариант исполнения Таблица 7.5 10 16 089 06 25 089 10 40 089 10 63 089 11 80 089 12 4 Двухполюсный (~220 В), тип AC T 10000 R 1 30 3 148 Электрооборудование жилых зданий Номинальный ток In [А] Код заказа 25 40 63 80 25 40 63 80 089 15 089 16 089 17 089 18 089 27 089 28 089 29 089 30 300 63 089 35 10 16 25 40 63 80 25 40 63 090 53 090 56 090 57 090 58 090 59 090 74 090 75 090 76 80 090 77 63 090 92 Чувствительность IΔn [мА] Внешний Электрическая вид схема Размыкающая способность Icn [А] Вариант исполнения Таблица 7.5 (продолжение) 089 17 100 Двухполюсный (~220 В), тип AC 300 Двухполюсный (~220 В), тип AC S 2 4 T 10000 R 1 Двухполюсный (~220 В), тип A 3 30 300 Двухполюсный (~220 В), тип A S 300 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 149 100 Четырехполюсный (~380 В), тип AC 300 2 4 6 500 8 T Четырехполюсный (~380 В), тип AC S 6000 R 1 3 5 7 25 40 63 80 25 40 63 80 25 40 63 80 25 40 63 80 089 93 089 94 089 95 089 96 089 99 090 00 090 01 090 02 090 11 090 12 090 13 090 14 090 23 090 24 090 25 090 26 40 090 18 63 090 19 25 40 63 80 25 40 63 80 25 40 63 80 091 40 091 41 091 42 091 43 091 46 091 47 091 48 091 49 091 58 091 59 091 60 091 61 300 30 Четырехполюсный (~380 В), тип A Код заказа 30 Номиналь ный ток In [A] Внешний Электрическая вид схема Размыкающая способность Icn [А] Чувствительность IΔn [мА] Вариант исполнения Таблица 7.5 (продолжение) 100 300 150 Электрооборудование жилых зданий Код заказа Четырехполюсный (~380 В), тип A Номинальный ток In [А] Внешний Электрическая вид схема Размыкающая способность Icn [А] Чувствительность IΔn [мА] Вариант исполнения Таблица 7.5 (окончание) 25 091 70 40 091 71 63 091 72 80 091 73 40 091 65 63 091 66 500 2 4 6 8 T 6000 R Четырехполюсный (~380 В), тип A S 1 3 5 7 300 7.3.2. Дифференциальные автоматические выключатели серии DX Дифференциальные автоматические выключатели выпускаются в виде однополюсных с нейтралью, двух и четырехполюсных устройств. По виду рабочего тока они имеют тип АС. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей показаны на Рис. 7.10. Устройства выпускаются с характеристикой отключения типа C. 35.6 70 123 Двухполюсный Четырехполюсный 70 max 60 44 93 DIN 35 45 83 N 6 45 83 67.1 60 43.8 Рис. 7.10. Габаритные размеры дифференциальных автоматических выключателей серии DX EDH7`10107 73.1 Однополюсный с нейтралью 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 151 Для выбора устройств серии DX см. Табл. 7.6. 30 10 N Однополюсный с ней тралью (~220 В) T 30 R 6000 N 300 1 3 10 T Двухполюсный (~380/ 220 В) 6000 R 30 2 4 Код заказа 4500 Номинальный ток In [А] Внешний Электрическая вид схема Размыкающая способность Icn [А] Чувствительность IΔn [мА] Вариант исполнения Таблица 7.6 10 16 20 25 32 16 3 6 10 16 20 25 32 40 6 10 16 20 25 32 40 10 16 20 10 16 20 25 078 50 078 52 078 53 078 54 078 55 078 79 078 81 078 83 078 84 078 86 078 87 078 88 078 89 078 90 078 94 078 95 078 97 078 98 078 99 079 00 079 01 077 45 077 46 077 47 079 11 079 19 079 20 079 21 152 Электрооборудование жилых зданий 30 1 3 T Двухполюсный (~380/ 220 В) 6000 R 2 300 4 30 1 3 5 7 Четырехполюсный (~380 В) T 10000 R 2 4 6 Код заказа Электри ческ ая схема Номинальный ток In [А] Внешний вид Размыкающая способность Icn Чувствительность IΔn [А] Вариант исполнения Таблица 7.6 (окончание) 40 079 29 63 079 31 10 079 44 16 079 46 20 079 47 25 079 48 32 079 49 40 079 50 50 079 51 63 079 52 10 080 07 16 080 09 20 080 10 25 080 11 32 080 12 40 080 13 50 080 14 63 080 15 10 080 25 16 080 27 20 080 28 25 080 29 32 080 30 40 080 31 50 63 080 32 080 33 8 300 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 153 7.4. УСТРОЙСТВА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 7.4.1. УЗО фирмы «ДЭK» Фирма «ДЭK» выпускает УЗО для работы в цепях переменного напряжения 240/415 В частотой 50…60 Гц. УЗО имеют двух или четырехполюсное исполнение. Номинальный условный ток короткого замыкания составляет 3 кА. По току отключения IΔn они делятся на четыре группы: 10, 30, 100 и 300 мА. Внешний вид УЗО показан на Рис. 7.11. Они предназначены для крепления на стандартную DINрейку шириной 35 мм. Для выбора УЗО фирмы «ДЭK» см. Табл. 7.7. Рис. 7.11. Внешний вид УЗО фирмы «ДЭK» R T Чувствительность IΔn [А] Электри ческ ая схема 0.01 0.03 Номинальный ток In [А] Двухполюсный Внешний вид T Тип устройства Таблица 7.7 Код заказа 16 25 16 25 32 40 УЗО01/2/16/0.01 УЗО01/2/25/0.01 УЗО01/2/16/0.03 УЗО01/2/25/0.03 УЗО01/2/32/0.03 УЗО01/2/40/0.03 154 Электрооборудование жилых зданий Внешний вид Электри ческ ая схема Чувствительность IΔn [А] Номинальный ток In [А] Тип устройства Таблица 7.7 (продолжение) 0.03 T Двухполюсный 0.1 T R 0.3 0.03 Четырехп олюсный T T R 0.1 63 80 100 16 25 32 40 63 80 100 16 25 32 40 63 80 100 16 25 32 40 63 80 100 16 25 32 40 63 80 100 Код заказа УЗО01/2/63/0.03 УЗО01/2/80/0.03 УЗО01/2/100/0.03 УЗО01/2/16/0.1 УЗО01/2/25/0.1 УЗО01/2/32/0.1 УЗО01/2/40/0.1 УЗО01/2/63/0.1 УЗО01/2/80/0.1 УЗО01/2/100/0.1 УЗО01/2/16/0.3 УЗО01/2/25/0.3 УЗО01/2/32/0.3 УЗО01/2/40/0.3 УЗО01/2/63/0.3 УЗО01/2/80/0.3 УЗО01/2/100/0.3 УЗО01/4/16/0.03 УЗО01/4/25/0.03 УЗО01/4/32/0.03 УЗО01/4/40/0.03 УЗО01/4/63/0.03 УЗО01/4/80/0.03 УЗО01/4/100/0.03 УЗО01/4/16/0.1 УЗО01/4/25/0.1 УЗО01/4/32/0.1 УЗО01/4/40/0.1 УЗО01/4/63/0.1 УЗО01/4/80/0.1 УЗО01/4/100/0.1 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 155 Внешний Электрическая вид схема Четырехполюсный T R Чувствительность IΔn [А] Номинальный ток In [А] Тип устройства Таблица 7.7 (окончание) T 0.3 16 25 32 40 63 80 100 Код заказа УЗО01/4/16/0.3 УЗО01/4/25/0.3 УЗО01/4/32/0.3 УЗО01/4/40/0.3 УЗО01/4/63/0.3 УЗО01/2/80/0.3 УЗО01/2/100/0.3 7.4.2. УЗО фирмы «АСТРО УЗО» Для работы в цепях трехфазного электрического тока фирма «АСТРОУЗО» выпускает УЗО серии Ф2212 (Рис. 7.12), относящееся к устройствам типа А. Оно размыкает четыре линии проводников в случае возникновения тока утечки на землю более 30 мА. Время отключения не превышает 30 мс. Устройство предназначено для работы при напряжении до 380 В, если номинальный ток не превышает 25 А. Номинальный условный ток короткого замыкания составляет 10 кА. Рис. 7.12. Внешний вид УЗО фирмы «АСТРОУЗО» 156 Электрооборудование жилых зданий 7.4.3. Дифференциальные автоматические выключатели фирмы «Сигнал» Фирма «Сигнал» выпускает две серии дифференциальных автоматических выключателей: УЗО22 и УЗО22Е (Рис. 7.13). Они предназначены для работы в однофазных электрических цепях при переменном напряжении 42…280 В частотой 50 Гц. Отключение устройств происходит при замыкании, перегрузке в цепи или утечке тока на землю. Время срабатывания не превышает 40 мс. а) б) Рис. 7.13. Внешний вид дифференциальных автоматических выключателей серий УЗО22 (а) и УЗО22Е (б) УЗО22Е по конструктивному исполнению соответствует европейским нормам и предназначено для крепления на DINрейку шириной 35 мм. Оно также имеет возможность подключения дополнительного заземляющего защитного проводника, что позволяет сохранить работоспособность при обрыве нулевого проводника со стороны источника электропитания. 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 157 7.4.4. Дифференциальные автоматические выключатели серии УЗО ВАД2 фирмы «Энергомера» Дифференциальные автоматические выключатели серии УЗОВАД2 (Рис.7.14), выпускаемые фирмой “Энергомера”, предназначены для работы в однофазных и трехфазных цепях с номинальным напряжением 220 В (2 полюса) и 380 В (4 полюса) частотой 50 Гц. Срабатывание устройств происходит при пере грузках, при коротких замыканиях и при утечке тока на землю. Устройства рассчитаны на номинальные токи 10, 16, 25, 32, 40, 50, и 63 А. Токи отключения 10, 30, 100, 300, и 500 мА, число фаз — одна или три. Устройства реагируют на синусоидальное и пульсирующее напряжение (тип А). Имеются исполнения со срабатыванием без задержки по времени (общего применения) и с задержкой по времени (тип S, обеспечивающий селективность). Предусмотрена встроенная защита от перенапряжений (до 264 В) и от импульсных перенапряжений (до 6 кВ). Устройства не теряют чувствительности при повторном заземлении нулевого рабочего проводника, имеют световую сигнализацию о наличии Рис. 7.14. Внешний вид дифференциального автоматического выключателя серии УЗОВАД 2 158 Электрооборудование жилых зданий напряжения в защищаемой цепи. Диапазон рабочих температур: –40…+55°С. Гарантированный срок эксплуатации — 10 лет. 7.4.5. УЗО фирмы «ИЭК» 45 35.5 45 82 45 82 Фирма «ИЭК» выпускает УЗО серии ВД163 (дифференциальные автоматические выключатели без встроенной защиты от сверхтоков), предназначенные для обеспечения электро и пожаробезопасности электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230/400 В (Рис. 7.15). Номинальный условный ток короткого замыкания: 3000 А. Номинальная коммутационная способность: 800 А. Диапазон рабочих температур: –25…+40°С. Исполнение УХЛ4. Для защиты от сверхтоков последовательно с устройством необходимо устанавливать автоматический выключатель типа ВА4729 или ВА47100 с меньшим или равным номинальным током. Для выбора устройств серии ВД163 см. Табл. 7.8. A1 36 72 42 69 75 Рис. 7.15. Габаритные и установочные размеры выключателей дифференциальных ВД163 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 159 Электрическая схема 10 Номинальный ток In [А] Внешний вид Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn [мА] Тип Таблица 7.8 Код заказа 16 ВД163/2/16/10 25 ВД163/2/25/10 16 ВД163/2/16/30 25 ВД163/2/25/30 32 ВД163/2/32/30 30 40 ВД163/2/40/30 50 ВД163/2/50/30 63 ВД163/2/63/30 80 ВД163/2/80/30 Двухполюсный R 1 N 100 ВД163/2/100/30 16 ВД163/2/16/100 T 25 ВД163/2/25/100 32 ВД163/2/32/100 2 N 100 40 ВД163/2/40/100 50 ВД163/2/50/100 63 ВД163/2/63/100 80 ВД163/2/80/100 100 ВД163/2/100/100 25 ВД163/2/25/300 40 ВД163/2/40/300 300 50 ВД163/2/50/300 63 ВД163/2/63/300 80 ВД163/2/80/300 100 ВД163/2/100/100 160 Электрооборудование жилых зданий Электрическая схема 10 30 Четырехполюсный R 1 3 5 N 2 4 6 N T 100 300 Номинальный ток In [А] Внешний вид Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn [мА] Тип Таблица 7.8 (окончание) Код заказа 16 ВД163/4/16/10 25 ВД163/4/25/10 16 ВД163/4/16/30 25 ВД163/4/25/30 32 ВД163/4/32/30 40 ВД163/4/40/30 50 ВД163/4/50/30 63 ВД163/4/63/30 80 ВД163/4/80/30 100 ВД163/4/100/30 25 ВД163/4/25/100 32 ВД163/4/32/100 40 ВД163/4/40/100 50 ВД163/4/50/100 63 ВД163/4/63/100 80 ВД163/4/80/100 100 ВД163/4/100/100 16 ВД163/4/16/300 25 ВД163/4/25/300 32 ВД163/4/32/300 40 ВД163/4/40/300 63 ВД163/4/63/300 80 ВД163/4/80/300 100 ВД163/4/100/300 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 161 7.4.6. Дифференциальные автоматические выключатели фирмы «ИЭК» 45 94 35.5 Дифференциальные автоматические выключатели серий* АД12 и АД14, выпускаемые под маркой «ИЭК», состоят из двух жестко соединенных функциональных узлов: двух или четырехполюсного автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты со взаимосогласованными характеристиками (Рис. 7.16 и 7.17). Устройства обеспечивают комплексную защиту от сверхтоков, утечек на землю и перенапряжений (отключение при напряжении свыше 265 В) электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 230/400 В. Наибольшая номинальная коммутационная способность: 4500 А. Диапазон рабочих температур: –25…+40°С. Исполнение: УХЛ4. Для выбора устройств см. Табл. 7.9. 40 62 (71*) 69 75 * Для исполнений свыше 40 А * Для исполнений свыше 40 А 45 94 117 (133*) 35.5 Рис. 7.16. Габаритные и установочные размеры для серии АД12 40 69 75 Рис. 7.17. Габаритные и установочные размеры для серии АД14 * У производителя эти устройства именуются «дифференциальными автоматами». 162 Электрооборудование жилых зданий Внешний вид Электрическая схема Двухполюсный 10 1 N 30 K I, t° T Д R 2 N 100 300 Номинальный ток In [А] Тип Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn [мА] Таблица 7.9 6 10 16 25 32 40 10 16 20 25 32 40 50 63 10 16 25 32 40 50 63 25 40 50 63 Код заказа АД12/2/6/10 АД12/2/10/10 АД12/2/16/10 АД12/2/25/10 АД12/2/32/10 АД12/2/40/10 АД12/2/10/30 АД12/2/16/30 АД12/2/20/30 АД12/2/25/30 АД12/2/32/30 АД12/2/40/30 АД12/2/50/30 АД12/2/63/30 АД12/2/10/100 АД12/2/16/100 АД12/2/25/100 АД12/2/32/100 АД12/2/40/100 АД12/2/50/100 АД12/2/63/100 АД12/2/25/300 АД12/2/40/300 АД12/2/50/300 АД12/2/63/300 7. УЗО и дифференциальные автоматические выключатели 163 Электрическая схема Номинальный ток In [А] Тип Внешний вид Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn [мА] Таблица 7.9 (окончание) 6 10 Код заказа АД14/4/6/10 10 АД14/4/10/10 16 АД14/4/16/10 10 АД14/4/10/30 16 АД14/4/16/30 25 АД14/4/25/30 30 32 АД14/4/32/30 Четырехполюсный 40 АД14/4/40/30 N 1 3 50 АД14/4/50/30 5 63 АД14/4/63/30 K 16 АД14/4/16/100 I, t° 25 АД14/4/25/100 T Д R N 2 4 6 100 32 АД14/4/32/100 40 АД14/4/40/100 50 АД14/4/50/100 63 АД14/4/63/100 16 АД14/4/16/300 25 АД14/4/25/300 32 АД14/4/32/300 40 АД14/4/40/300 50 АД14/4/50/300 63 АД14/4/63/300 8. До пол ни тель ные ус т рой ст ва ав то ма ти ки фир мы ABB С помощью дополнительных устройств автоматики значительно расширяются функции контроля и управления питанием электрооборудования. Ниже приводятся описания таких устройств, выпускаемых фирмой ABB. Все устройства имеют модульное исполнениие, что позволяет их легко монтировать в щитах распределения и управления на стандартную DINрейку шириной 35 мм. 8.1. УСТРОЙСТВА ТИПА OVERSTOP Для защиты электрических цепей и оборудования от перенапряжения фирма ABB выпускает ряд устройств под общим названием OVERSTOP. Задача этих устройств заключается в ограничении амплитуды напряжения питания при кратковременных выбросах и грозовых разрядах. Применение таких устройств препятствует выходу из строя электрооборудования и увеличивает срок его службы. Приборы типа OVERSTOP включают в себя газовый разрядник и варистор. Совместное применение этих элементов позволяет улучшить характеристики приборов. Так, в случае возникновения перенапряжения 90% рассеиваемой прибором мощности приходится на разрядник, а 10% — на варистор, что увеличивает срок службы последнего. В свою очередь варистор позволяет снизить порог ограничения устройства в случае возникновения перенапряжения (Рис. 8.1). Для защиты одно и трехфазных электросетей выпускаются устройства серий OVR2 и OVR1 соответственно. Их схемы подключения показаны на Рис. 8.2 и 8.3. 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 165 Напряжение [В] Разрядник 1200 800 Разрядник и варистор EDH8'01 < 800 Время Рис. 8.1. Характеристики отключения устройства OVERSTOP L УЗО Нагрузка N EDH8'02 OVR 2 Рис. 8.2. Схема подключения устройства OVERSTOP в однофазной сети N L1 L2 L3 УЗО Нагрузка EDH8'03 OVR 1 Рис. 8.3. Схема подключения устройства OVERSTOP в трехфазной сети 166 Электрооборудование жилых зданий Устройства OVERSTOP рекомендуется устанавливать совместно с УЗО, так как в случае слишком большого перенапряжения может возникнуть необратимый пробой разрядника, что вызовет замыкание цепи. Для защиты однофазной цепи используется устройство OVR2, рассчитанное на номинальное напряжение 230 В. Для защиты трехфазной цепи применяется устройство OVR1 с номинальным напряжением 400 В. Внешний вид устройства OVR2 показан на Рис. 8.4, а расположение контактов устройств OVR2 и OVR1 — на Рис. 8.5. Рис. 8.4. Внешний вид устройства серии OVR2 2 N а) 1 L1 2 L2 3 L3 б) 4 N EDH8'05 1 L1 Рис. 8.5. Расположение контактов устройств серий OVR2 (а) и OVR1(б) 8.2. ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИЙ Е24x И Е27x Изолирующие выключатели (рубильники) серий Е24x и Е27x предназначены для использования в качестве общего выключателя электрических цепей или выключателя безопасности для размыкания цепей питания обслуживаемых электрических устройств. Раз- 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 167 68 44 EDH8'08 90 45 17.5 Рис. 8.6. Габаритные размеры рубильников серий Е24x, Е27x мыкание и замыкание контактной группы (контактных групп) рубильника осуществляется принудительно вручную. Kонтактные группы расcчитаны на повышенный номинальный условный ток короткого замыкания для обеспечения надежного отключения цепи. Подпружиненный рычаг создает необходимое усилие для быстрого размыкания контактов. Kонструктивно выключатели выпускаются в корпусах типа S2, габаритные размеры которых показаны на Рис. 8.6. Kонструкция устройств позволяет осуществить пломбировку их рычагов переключения в разомкнутом или замкнутом положении. Внешний вид четырехполюсных рубильников фирмы ABB показан на Рис. 8.7. Рис. 8.7. Внешний вид четырехполюсных рубильников серий Е24x и Е27x 168 Электрооборудование жилых зданий В зависимости от конструктивного исполнения рычаг переключения может иметь красный или серый цвет. Условные обозначения и технические характеристики изолирующих выключателей приведены в Табл. 8.1. Таблица 8.1 Номиналь- Максимальное Kоличество Цвет рычага ный ток напряжение полюсов переключения [А] [В] 240 1 2 16 Красный 415 3 4 240 1 2 32 Красный 3 415 4 240 1 2 45 Красный 415 3 4 240 1 2 Красный 415 63 3 400 3 Серый 415 4 Красный 80 240 1 Красный 240 1 2 Красный 415 3 63 400 3 Серый 415 4 Красный 400 4 Серый 240 1 Красный 2 415 80 3 400 3 Серый 415 4 Красный Серия Е241/16rt Е242/16rt Е243/16rt Е244/16rt Е241/32rt Е242/32rt Е243/32rt Е244/32rt Е241/45rt Е242/45rt Е243/45rt Е244/45rt Е241/63rt Е242/63rt Е243/63rt Е243/63gr Е244/63rt Е241/80rt Е271/63rt Е272/63rt Е273/63rt Е273/63gr Е274/63rt Е274/63gr Е271/80rt Е272/80rt Е273/80rt Е273/80gr Е274/80rt 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 169 Таблица 8.1 (окончание) Номиналь- Максимальное Kоличество Цвет рычага Серия ный ток напряжение полюсов переключения [А] [В] 240 1 Е271/100rt 2 Красный Е272/100rt 415 100 3 Е273/100rt 400 3 Серый Е273/100gr 415 4 Красный Е274/100rt 240 1 Е271/125rt 2 Красный Е272/125rt 415 125 3 Е273/125rt 400 3 Серый Е273/125gr 415 4 Красный Е274/125rt 8.3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ Е220 Переключатели этой серии предназначены для коммутации электрических цепей. Электрическая схема переключателя зависит от конкретного исполнения. Все переключатели этой серии, габаритные размеры которых приведены на Рис. 8.8, конструктивно размещены в стандартном одномодульном корпусе. 68 44 EDH8'08 90 45 17.5 Рис. 8.8. Габаритные размеры переключателей серии Е220 170 Электрооборудование жилых зданий Рычаг переключения устройства имеет возможность блокировки в одном из двух положений. Переключатели выпускаются на номинальные значения токов 16, 24 и 32 А. Номинальный условный ток короткого замыкания контактной группы переключателей соответствует 1.25·In*. Номинальный условный ток короткого замыкания контактной группы не превышает 3 кА. Все переключатели выпускаются на напряжение 230/400 В. Расположение контактов переключателей и их условные обозначения показаны на Рис. 8.9. 7 3 Селективный переключатель 1 1 3 0 I II 4 6 8 5 I II 2 2 7 3 0 8 2 Переключатель (простой) 1 3 1 2 4 2 1 NO + 1 NC 3 5 7 1 4 6 8 2 2 NO + 2 NC 3 5 7 4 6 8 3 NO + 1 NC 1 1 3 1 3 5 1 3 2 2 4 2 4 6 2 4 1 NO 2 NO 3 NO 3 2 6 8 Переключатель с контактными группами 1 3 7 1 1 NO 7 4 NO Переключатель яркости 1 5 8 2 2 NO 3 2 1 3 2 7 5 8 EDH8'09 5 1 Рис. 8.9. Внешний вид, условные обозначения и расположение контактов переключателей серии Е220 * In — номинальный ток. (Примеч. ред.) 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 171 Условные обозначения переключателей и их характеристики приведены в Табл. 8.2. Таблица 8.2 Номинальный ток [А] 16 25 32 Тип переключателя Серия Однополюсный Однополюсный переключатель яркости Двухполюсный Двухполюсный переключатель яркости Трехполюсный Четырехполюсный Переключатель с одной контактной группой Переключатель с двумя контактными группами Селективный переключатель (на три положения) с одной контактной группой Селективный переключатель (на три положения) с двумя контактными группами Однополюсный Двухполюсный Переключатель с одной контактной группой Селективный переключатель (на три положения) с одной контактной группой Однополюсный Двухполюсный Трехполюсный Четырехполюсный Е22110 Е22110х Е22120 Е22120х Е22130 Е22140 Е2216 Е2216/2 Е2214 Е2214/2 Е22210 Е22220 Е2226 Е2224 Е22310 Е22320 Е22330 Е22340 8.4. KНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПОЙ С помощью кнопочных выключателей можно осуществлять дистанционное управление электроприборами. При этом индикаторные лампы используются для контроля режимов работы приборов и оборудования, а также для контроля наличия питающего напряжения. Все эти устройства предназначены для работы в цепях с на- 172 Электрооборудование жилых зданий пряжением до 250 В при максимальном токе 16 А. Kонструктивно они размещаются в универсальном одномодульном корпусе. Габаритные размеры кнопочного включателя показаны на Рис. 8.10. 68 44 EDH8'10 85 45 17.5 Рис. 8.10. Габаритные размеры кнопочного выключателя В состав кнопочного выключателя входят две контактные группы (Рис. 8.11), в состав выключателя с индикаторной лампой — одна группа контактов и индикаторная лампа. 7 1 3 2 4 6 8 EDH8'11 5 Рис. 8.11. Расположение контактов кнопочного выключателя 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 173 Условные обозначения кнопочных выключателей фирмы ABB приведены в Табл. 8.3. Таблица 8.3 Тип устройства Условное обозначение Цвет кнопки или лампы Серия Серый Е22511В Красный Е22710С 2 Зеленый Е22710D 2 Вт (max) Красный Е229С 1 2 5 8 1 2 Вт (max) T Kнопочный выключатель с индикаторной лампой 7 T Kнопочный выключатель 6 1 Индикаторная лампа 2 8.5. ТАЙМЕРЫ Для временного включения освещения на лестничных площадках, в гаражах или подвалах рекомендуется использовать таймеры. Они позволяют экономить электроэнергию, автоматически отключая освещение через установленный промежуток времени. Фирмой ABB выпускаются две серии таких устройств — электромеханические таймеры (серия E232), не требующие постоянного питания, и электронные (серия STS). Таймер серии E232 (Рис. 8.12) предназначен для работы в цепях переменного напряжения до 230 В. При этом коммутируемый ток контактной группы не должен превышать 16 А, а максимальная мощность нагрузки — 2 кВт. Ток потребления устройства в момент включения не превышает 50 мА. Регулируемое время задержки — от 40 с до 5 мин. На корпусе таймера имеется трехпозиционный переключатель (позиции «Включено», «Выключено» и «Задержка»), определяющий режим работы устройства. 174 Электрооборудование жилых зданий A1 3 A1 3 A2 4 A1 3 4 A2 E232220 A2 L N Трехпроводная схема EDH8'12 L N 4 Четырехпроводная схема б) а) а) б) Рис. 8.12. Таймер Е232: условное обозначение и схема подключения трехпроводная (а) и четырехпроводная (б) Электронный таймер STS имеет две модификации — для напряжений 230 и 24 В. Максимальная мощность нагрузки устройства составляет 2 кВт. Максимальный коммутируемый ток не должен превышать 16 А. Устанавливаемое время задержки составляет от 0.5 с до 18 мин. На корпусе устройства размещены переключатель режима работы («Включено/Задержка») и два индикаторных светодиода. Светодиод зеленого цвета сигнализирует о наличии напряжения питания, красного — о режиме включения освещения. Схемы включения электронного таймера показаны на Рис. 8.13, а габаритные размеры корпуса — на Рис. 8.14. Кнопка с подсветкой N 1 ~220 B 3 5 4 3 5 7 6 8 STS STS 2 1 7 Нагрузка 6 2 8 4 L Рис. 8.13. Схемы включения таймера STS EDH8'13 U 24 B 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 175 44 E 232 STS 17.5 35 EDH8'14 45 85 58 Рис. 8.14. Габаритные размеры таймеров E232 и STS 8.6. БЛОКИРОВОЧНЫЕ РЕЛЕ СЕРИЙ Е25x, Е26x Для коммутации электрических цепей с фиксацией контактов после подачи управляющего сигнала применяются электромеханические и электронные блокировочные реле. Фирмой ABB выпускаются две серии таких устройств — Е25x и Е26x. Блокировочные электромеханические реле серии Е25x осуществляют коммутацию своих контактов с последующей их фиксацией в этом положении в момент кратковременной подачи на обмотку реле управляющего напряжения. Размыкание контактов происходит после повторной подачи управляющего напряжения. Реле этой серии предназначены для дистанционного управления лампами освещения или электроприборами и выпускаются с одной, двумя или четырьмя контактными группами. Kонтактные группы рассчитаны на максимальный ток 16 А при напряжении 250 В. Максимальная мощность нагрузки — 2.2 кВт. Потребляемая мощность катушки прибора с одной и двумя группами контактов составляет 4 Вт, а с четырьмя группами контактов — 10 Вт. Реле выпускаются на следующие напряжения питания обмотки: 8, 12, 24 и 230 В. Внешний вид реле и их габаритные размеры приведены на Рис. 8.15. 176 Электрооборудование жилых зданий 68 44 17.5 35 EDH8'15 45 85 Рис. 8.15. Габаритные размеры блокировочных реле серии Е25x Блокировочные реле оснащены ручным управлением и сигнализацией положения контактов. Условные обозначения устройств приведены в Табл. 8.4. Напряжение Условное питания обозначеобмотки [В] ние 8 A1 12 а/0/а/0 A2 230 8 A1 12 230 8 A1 Е25124 а б 1 3 Е2528 Один модуль 2 4 2 4 6 8 Е25224 Е2548 а б в г 1 3 5 7 24 Е25212 Е252230 a+б+в+г/0/a+б+в+г/0 A2 Е25112 Е251230 a+б/0/a+б/0 A2 Один модуль 2 24 230 Е2518 а 1 24 12 Таблица 8.4 Последователь- Kонструкность срабатыва- тивное исСерия ния полнение Два модуля Е25412 Е25424 Е254230 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 177 Таблица 8.4 (окончание) Напряжение Условное Последова- Kонструктивпитания обозначетельность ное исполнеСерия обмотки [В] ние срабатывания ние а б 8 Е2558 1 3 A1 12 Е25512 Один a/a+б/a/0 модуль 24 Е25524 2 4 A2 Е255230 230 а б 8 Е2568 A1 1 3 12 Е25612 Один a/б/a/б модуль 24 Е25624 A2 2 4 230 Е256230 Электронные блокировочные реле серий Е26x и Е26xС выполняют все функции электромеханических, но при этом имеют меньшие габариты и меньшее потребление энергии. Они осуществляют включение и выключение освещения от одного или нескольких кнопочных выключателей. Управляющие сигналы могут подаваться последовательно от одной кнопки. После первого нажатия освещение включается, после второго — выключается. Допустимая мощность нагрузки составляет 1 кВт. Устройства серий Е26x и Е26xС выпускаются на следующие напряжения питания обмотки: 12, 24 и 230 В. Габаритные размеры устройств и расположение контактов приведены на Рис. 8.16. 1 1 3 B1 A1 A2 C1 A2 4 2 4 44 58 E261 E266 E262 E261C E266C E262C EDH8'16 45 85 2 17.5 3 A1 Рис. 8.16. Габаритные размеры и расположение контактов блокировочных реле серий Е26x и Е26xC 178 Электрооборудование жилых зданий На Рис. 8.17 показаны схемы подключения блокировочных реле серии Е26x, а на Рис. 8.18 — Е26xС при различных питающих напряжениях. L1 + ~ 220 B 12 B 24 B A1 1 A2 2 ~ A1 1 A2 2 EDH8'17 – N Рис. 8.17. Схемы подключения блокировочных реле серии Е26x + ON 12 B 24 B A1 1 B1 A2 2 C1 OFF К другим E26XC ~ – L1 ON A1 1 B1 A2 2 C1 OFF К другим E26XC ~ 220 B N L1 A1 1 3 B1 A2 2 4 C1 ~ 220 B N OFF К другим E26XC EDH8'18 ON Рис. 8.18. Схемы подключения блокировочных реле серии Е26xС 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 179 Блокировочные реле серии Е26xС имеют дополнительные контакты для подключения центральных кнопочных выключателей для общего включения и выключения освещения. В Табл. 8.5 приведены условные обозначения блокировочных реле серии Е26x. Таблица 8.5 Напряжение Последова- KонструкУсловное питания тельность тивное исобозначение обмотки [В] срабатывания полнение 12 а 1 A1 Е26112 а/0/а/0 24 230 A2 12 а б 1 3 Е26212 a+б/0/a+б/0 A2 12 а 1 б 3 Е26612 a/б/a/б A2 12 1 A1 12 A1 а 1 Е261С24 Е261С230 а б 1 3 Е262С12 Один модуль Е262С24 2 4 Е262С230 б 3 Е266С12 a/б/a/б 2 Один модуль 2 B1 C1 A2 Е26624 Е261С12 a+б/0/a+б/0 A2 Один модуль Е266230 B1 C1 230 230 A1 A2 12 24 4 а/0/а/0 230 24 2 B1 C1 24 Е26224 Е262230 24 230 Один модуль 2 4 A1 Е26124 Е261230 24 230 Один модуль 2 A1 Серия 4 Один модуль Е266С24 Е266С230 180 Электрооборудование жилых зданий 8.7. РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 45 85 Реле времени серии Е234 предназначены для формирования временной задержки в схемах управления и контроля. Реле этой серии различаются по функциональным возможностям. Kонтактная группа рассчитана на максимальный ток 10 А при напряжении 230 В. Реле выпускаются на напряжения питания обмотки 12…48 и 110…230 В. Устанавливаемый диапазон времени — от 0.1 с до 24 ч. Потребляемая мощность — не более 2 Вт. Внешний вид и габаритные размеры реле показаны на Рис. 8.19. На передней панели корпуса размещены поворотные переключатели режимов работы (Рис. 8.20). 17.5 EDH8'131 44 58 Рис. 8.19. Габаритные размеры и внешний вид реле времени серии Е234 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 181 F ARV SRV 5s T 20s xT RV EW 1s 1m AV AW 0.1s 5m OFF TI ∞ 20m 1.5h 1h 5 3 7 1 9 t 15 15 TP EDH8'02 ON 18 11 13 Рис. 8.20. Поворотные переключатели реле времени серии Е234 Функциональное назначение и код заказа реле приведены в Табл. 8.6. Реле имеет различные функции, выбор которых осуществляется соответствующей установкой поворотного переключателя. Суффикс кода заказа является признаком соответствующей функции. Функциональное назначение Реле времени с задержкой включения Реле времени с задержкой отключения Таймер с генерацией импульсов Схема контроля отключения питания Схема контроля включения питания Задержка с порогом срабатывания и фиксацией Таблица 8.6 Код заказа E234AV E234RV E234TI, Е234ТР E234AW E234AW E234ARV Реле с функцией AV формирует выходной сигнал замыканием контактов 15 и 18 (или размыканием контактов 15 и 16), задержанный на установленное время относительно момента подачи управляющего напряжения. Временная диаграмма работы реле с функцией AV показана на Рис. 8.21. C1A2 или B1A2 A1A2 t EDH8'21 15/18 15/16 Рис. 8.21. Временная диаграмма функции AV 182 Электрооборудование жилых зданий В отличие от функции AV функция RV формирует задержку на переключение контактов в случае снятия управляющего напряжения (Рис. 8.22). Реле времени с функцией TI формирует периодическую последовательность сигналов в виде замыкания и размыкания контактов 15, 16 и 18 при подаче управляющего напряжения (Рис. 8.23). Реле времени с функцией TP формирует сигнал противоположной полярности относительно функции TI (Рис. 8.24). Для контроля отключения управляющего напряжения применяется реле времени с функцией AW. Оно формирует сигнал в виде C1A2 или B1A2 A1A2 EDH8'22 15/18 15/16 t Рис. 8.22. Временная диаграмма функции RV C1A2 или B1A2 A1A2 t t t t EDH8'23 15/18 15/16 t Рис. 8.23. Временная диаграмма функции TI C1A2 или B1A2 A1 A2 t t t t t t EDH8'24 15/18 15/16 Рис. 8.24. Временная диаграмма функции TP 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 183 замыкания контактов 15 и 18 (или размыкания контактов 15 и 16) на установленное время после пропадания напряжения управления (Рис. 8.25). Для контроля подачи напряжения управления используется реле с функцией EW (Рис. 8.26). Реле с функцией ARV обеспечивает ту же длительность подачи управляющего напряжения, но задерживает формируемый сигнал на установленное время (Рис. 8.27). C1A2 или B1A2 A1A2 EDH8'25 15/18 15/16 t Рис. 8.25. Временная диаграмма функции AW C1A2 или B1A2 A1A2 EDH8'26 15/18 15/16 t Рис. 8.26. Временная диаграмма функции EW C1A2 или B1A2 A1 A2 t t EDH8'27 15/18 15/16 Рис. 8.27. Временная диаграмма функции ARV 184 Электрооборудование жилых зданий 8.8. СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРУЗКИ Сигнализаторы перегрузки служат для контроля потребляемой мощности и своевременного оповещения в случае превышения нормированного значения мощности. Сигнализация осуществляется при помощи встроенных или внешних акустических устройств, подключаемых к контактам 5 и 6, рассчитанных на максимальный ток 0.6 А при напряжении 230 В. Порог срабатывания сигнализатора регулируется поворотным регулятором, размещенным на передней стороне корпуса. Для исключения ложного срабатывания в момент пускового тока в состав устройства введено реле времени с задержкой на 1 с. Габаритные размеры сигнализатора показаны на Рис. 8.28, а схема подключения — на Рис. 8.29. Фирма ABB выпускает два типа таких устройств: на максимальную мощность 3 кВт — RMС3, на 6 кВт — RMС6. 5 3 6 7 8 1 RMC 3 kW 2 3 1 85 45 2 4 58 35 EDH8'28 44 Рис. 8.28. Габаритные размеры сигнализатора перегрузки типа RMC3 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 185 N ~ 220 B L1 Нагрузка Сигнал контроля 6 7 8 EDH8'29 5 N.O. Рис. 8.29. Схема подключения сигнализатора перегрузки серии RMC 8.9. СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Светильник аварийного освещения серии LE230 служит для местного освещения оборудования или приборов при исчезновении напряжения питания. В состав устройства входит аккумуляторная батарея, рассчитанная на 45 мин работы. Для контроля состояния аккумуляторной батареи на передней панели светильника расположены два светодиода: зеленого свечения — указывает на нормальное состояние батареи, красного свечения — требуется замена батареи. Габаритные размеры светильника показаны на Рис. 8.30, а схема подключения — на Рис. 8.31. 5 6 7 8 2 3 4 1 85 45 LE 58 35 Рис. 8.30. Габаритные размеры светильника аварийного освещения серии LE230 EDH8'30 44 186 Электрооборудование жилых зданий N ~ 220 B L1 6 7 8 EDH8'31 5 Рис. 8.31. Схема подключения светильника аварийного освещения серии LE230 8.10. УСТРОЙСТВО ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ Устройство чередования фаз серии SQZ контролирует правильность чередования фаз, их наличие и отклонение напряжения питания более чем на 10%. В случае отклонения напряжения от нормы устройство выдает сигнал путем замыкания или размыкания контактной группы. Время срабатывания зависит от условий функционирования. При отсутствии одной фазы через 2...3 с происходит переключение контактов, отсутствие двух фаз вызывает срабатывание контактов через 1…2 с, а отсутствие трех фаз — срабатывание через 0.5…1 с. Внешний вид устройства показан на Рис. 8.32, а схема подключения — на Рис. 8.33. Рис. 8.32. Внешний вид устройства чередования фаз серии SQZ 8. Дополнительные устройства автоматики фирмы ABB 187 L1 L2 L3 5 6 7 8 2 3 4 1 Нагрузка EDH8'33 SQZ Рис. 8.33. Схема подключения устройства чередования фаз серии SQZ 8.11. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ 36 86.9 13 45.6 58.6 EDH8'34 19.6 81 41.8 19.6 Выключатели освещения TWS и TWS1 предназначены для включения и отключения освещения в зависимости от установленного порога яркости. При этом используется датчик освещенности типа TWSLS. Чувствительность освещенности устанавливается регулятором, размещенным на передней панели устройства. Габаритные размеры и внешний вид устройств показаны на Рис. 8.34. Рис. 8.34. Габаритные размеры и внешний вид выключателей освещения 9. Дополнительные устройства автоматики фирмы «ИЭК» 9.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАГРУЗКИ СЕРИИ ВН32 1P 2P 3P 4P 18 36 54 72 45 80 35.5 Выключательразъединитель серии ВН32 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок, защищенных от сверхтоков другими коммутационными аппаратами. Благодаря функции двойного разрыва цепи он позволяет исключить пробой и перекрытие дугой изоляции при длительной эксплуатации и сильном загрязнении. Монтаж устройства производится на монтажную DINрейку шириной 35 мм (см. Рис. 9.1). Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц: 230/400 В. Диапазон рабочих тем пе ра тур: –40…+50°С. Сте пень за щи ты: IP20. Исполнение: УХЛ4. Для выбора выключателейразъединителей нагрузки ВН32 см. Табл. 9.1. 40 69 75 Рис. 9.1. Габаритные и установочные размеры выключателейразъединителей нагрузки серии ВН32 9. Автоматические выключатели 189 Номинальный рабочий ток [А] Таблица 9.1 Тип выключателя разъединителя Одно полюсный Двух полюсный Трех полюсный Четырех полюсный 20 ВН32/1/20 ВН32/2/20 ВН32/3/20 ВН32/4/20 25 ВН32/1/25 ВН32/2/25 ВН32/3/25 ВН32/4/25 32 ВН32/1/32 ВН32/2/32 ВН32/3/32 ВН32/4/32 40 ВН32/1/40 ВН32/2/40 ВН32/3/40 ВН32/4/40 63 ВН32/1/63 ВН32/2/63 ВН32/3/63 ВН32/4/63 100 ВН32/1/100 ВН32/2/100 ВН32/3/100 ВН32/4/100 9.2. ОГРАНИЧИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕРИИ ОПС1 Ограничители импульсных перенапряжений (разрядники) серии ОПС1 предназначены для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых коммутационных перенапряжений. Они подразделяются на три класса: В, С и D, для второй, третьей и четвертой ступеней* защиты нагрузки соответственно (см. Табл. 9.2). Разрядник соответствует дизайну автоматических выключателей. Конструктивно состоит из двух частей: основания с присоединительными зажимами и пластиной с резьбовым отверстием для подключения заземляющего проводника (Рис. 9.2). В среднюю часть корпуса по направляющим вставляется сменный мо* Первую ступень зашиты при этом обеспечивают газовым разрядником. См. также устройства типа OVERSTOP раздела 8.1 книги. 190 Электрооборудование жилых зданий 46 90 35.5 дуль с двумя дисковыми варисторами. Конструкция модуля обеспечивает простейший визуальный контроль степени «износа» варистора посредством механического указателя. 43 57 63 18 Рис. 9.2. Габаритные и установочные размеры грозовых разрядников серии ОПС1 Номинальное рабочее напряжение [В] Максимальное рабочее напряжение [В] Остаточное напряжение [В] Номинальный импульсный ток [кА] Максимальный разрядный ток [кА] 380 420 < 2.0 30 60 220 320 < 1.2 20 40 380 420 < 1.7 20 40 220 320 < 1.0 5 10 380 420 < 1.7 5 10 С На ответвлении групповой воздушной линии ОПС1С/4 ОПС1D/4 На вводе объекта или групповой воздушной линии В ОПС1С/2 ОПС1D/2 Место установки/функция ОПС1В/4 Класс разрядника Код заказа Таблица 9.2 D Защита от остаточных бросков 9. Автоматические выключатели 191 9.3. КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ СЕРИИ КМИ Малогабаритные контакторы переменного тока общепромышленного применения серии КМИ на ток нагрузки 9…95 А предназначены для пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (Рис 9.3). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Диапазон рабочих температур: –40…+50°С. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А — две группы (замыкающая и размыкающая). Для выбора контакторов см. Табл. 9.3. Рис. 9.3. Внешний вид малогабаритных контакторов серии КМИ 192 Электрооборудование жилых зданий Таблица 9.3 Ток термиНапряНомической стой- жение на нальный кости [А] катушке ток [А] реле [В] 24 36 110 9 25 230 400 1 НО КМИ10910/9/36 1 НО* КМИ10910/9/110 1 НЗ КМИ10911/9/110 1 НО КМИ10910/9/230 1 НЗ КМИ10911/9/230 1 НО КМИ10910/9/400 КМИ10911/9/400 КМИ11210/12/24 36 1 НО КМИ11210/12/36 1 НО КМИ11210/12/110 1 НЗ КМИ11211/12/110 1 НО КМИ11210/12/230 1 НЗ КМИ11211/12/230 1 НО КМИ11210/12/400 1 НЗ КМИ11211/12/400 24 1 НО КМИ11810/18/24 36 1 НО КМИ11811/18/36 1 НО КМИ11810/18/110 1 НЗ КМИ11811/18/110 1 НО КМИ11810/18/230 1 НЗ КМИ11811/18/230 1 НО КМИ11810/18/400 25 110 32 230 400 40 КМИ10910/9/24 1 НЗ 400 25 1 НО* 1 НО 230 18 Код заказа 24 110 12 Дополнительные контакты 1 НЗ КМИ11811/18/400 24 1 НО КМИ22510/25/24 36 1 НО КМИ22511/25/36 1 НО КМИ22510/25/110 1 НЗ КМИ22511/25/110 110 9. Автоматические выключатели 193 Таблица 9.3 (окончание) НапряНомиТок термижение на нальный ческой стойкатушке ток [А] кости [А] реле [В] 230 25 40 400 36 110 32 50 230 400 40 50 65 80 95 60 80 80 125 125 Дополнительные контакты Код заказа 1 НО КМИ22510/25/230 1 НЗ КМИ22511/25/230 1 НО КМИ22510/25/400 1 НЗ КМИ22511/25/400 1 НО КМИ23210/32/36 1 НО КМИ23210/32/110 1 НЗ КМИ23211/32/110 1 НО КМИ23210/32/230 1 НЗ КМИ23211/32/230 1 НО КМИ23210/32/400 1 НЗ КМИ23211/32/400 36 1 НО, 1 НЗ КМИ34012/40/36 110 1 НО, 1 НЗ КМИ34012/40/110 230 1 НО, 1 НЗ КМИ34012/40/230 400 1 НО, 1 НЗ КМИ34012/40/400 110 1 НО, 1 НЗ КМИ35012/50/110 230 1 НО, 1 НЗ КМИ35012/50/230 400 1 НО, 1 НЗ КМИ35012/50/400 110 1 НО, 1 НЗ КМИ46512/65/110 230 1 НО, 1 НЗ КМИ46512/65/230 400 1 НО, 1 НЗ КМИ46512/65/400 110 1 НО, 1 НЗ КМИ48012/80/110 230 1 НО, 1 НЗ КМИ48012/80/230 400 1 НО, 1 НЗ КМИ48012/80/400 110 1 НО, 1 НЗ КМИ49512/95/110 230 1 НО, 1 НЗ КМИ49512/95/230 400 1 НО, 1 НЗ КМИ49512/95/400 *НО — Нормально Открытый контакт, НЗ — Нормально Закрытый. 194 Электрооборудование жилых зданий Приставки контактные серии ПКИ для КМИ Приставки контактные серии ПКИ на 2 и 4 группы предназначены для расширения возможностей по использованию контакторов серии КМИ в системах автоматизации технологических процессов (Рис 9.4). Рабочее напряжение: до 660 В переменного и до 440 В постоянного тока, номинальный ток: 10 А. Степень защиты: IP20. Монтаж приставки производят ее защелкиванием на контакторе. Для выбора приставки см. Табл. 9.4. Рис. 9.4. Внешний вид приставки контактной серии ПКИ Таблица 9.4 Количество контактов замыкающих размыкающих 1 1 2 — — 4 2 2 4 — Масса [кг] Код заказа 0.03 0.03 0.055 0.055 0.055 ПКИ11 ПКИ20 ПКИ04 ПКИ22 ПКИ40 9. Автоматические выключатели 195 Пневматические приставки выдержки времени серии ПВИ для КМИ Пневматические приставки выдержки времени серии ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи 0.1…180 с (Рис. 9.5). Рабочее напряжение: до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, номинальный ток: 10 А. Степень защиты: IP20. Монтаж приставки производят ее защелкиванием на контакторе. Для выбора приставок см. Табл. 9.5. Рис. 9.5. Внешний вид пневматической приставки выдержки времени серии ПВИ Таблица 9.5 Диапазон выдержки замыкаю- размыкаю- времени щих щих [с] Количество контактов Характер выдержки по времени 0.1...30 10...180 1 Код заказа ПВИ11 При включении ПВИ12 0.1...3.0 ПВИ13 0.1...30 ПВИ21 1 10...180 0.1...3.0 При выключении ПВИ22 ПВИ23 196 Электрооборудование жилых зданий 9.4. ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ СЕРИИ РТИ Серия РТИ электротепловых реле, рассчитанная на ток нагрузки 0.1...93 А, предназначена для защиты электродвигателей от перегрузки и несимметричных режимов работы при пропадании одной из фаз электрической сети (Рис. 9.6). Для выбора реле серии РТИ см. Табл. 9.6. Рис. 9.6. Внешний вид электротеплового реле серии РТИ 9. Автоматические выключатели 197 Таблица 9.6 Диапазон Мощность защищаемого двигателя [кВт] регулировки [А] 230 В 400 В 660 В Код заказа 0.1...0.16 — — — РТИ1301/0.10.16 0.16...0.25 — — — РТИ1302/0.160.25 0.25...0.4 — — — РТИ1303/0.250.4 0.4...0.63 — — 0.37 РТИ1304/0.40.63 0.63...1.0 — — 0.75 РТИ1305/0.631.0 1.0...1.6 — 0.37 1.1 РТИ1306/1.01.6 1.6...2.5 0.37 0.75 1.5 РТИ1307/1.62.5 2.5...4.0 0.75 1.5 3.0 РТИ1308/2.54.0 4...6 1.1 2.2 4.0 РТИ1310/46 5.5...8 1.8 3.0 5.5 РТИ1312/5.58 7...10 2.2 4.0 7.5 РТИ1314/710 9...13 3.0 5.5 10.0 РТИ1316/913 12...18 4.0 7.5 15.0 РТИ1321/1218 17...25 5.5 11.0 18.5 РТИ1322/1725 23...32 7.5 15.0 22.0 РТИ3353/2332 28...36 — — — РТИ2353/2836 30...40 10.0 18.5 30.0 РТИ3355/3040 37...50 11.0 22.0 37.0 РТИ3357/3750 48...65 15.0 25.0 45.0 РТИ3359/4865 55...70 18.5 30.0 55.0 РТИ3361/5570 63...80 22.0 37.0 55.0 РТИ3363/6380 80...93 — — — РТИ3365/8093 10. Вы бор и при ме не ние эле к т ро обо ру до ва ния 10.1. ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ Автоматические выключатели обеспечивают защиту устройств от перегрузки (превышение значения номинального тока) или короткого замыкания. Поэтому автоматические выключатели должны выбираться исходя из характеристик электроустановок и электропроводки, размыкающей способности выключателей, значения номинального тока и характеристики отключения. Размыкающая способность автомотических выклю чателей должна соответствовать значению тока короткого замыкания в начале защищаемого участка цепи. При последовательном включении автоматических выключателей допускается использование устройства с низким значением номинальный условный ток короткого замыкания, если до него, ближе к источнику питания, установлен автоматический выключатель с током уставки мгновенного размыкателя ниже, чем у последующих устройств. Номинальные токи автоматических выключателей выбираются так, чтобы их значения были как можно ближе к расчетным значениям тока защищаемых цепей или номинальным токам электрооборудования. Характеристики отключения автоматических выключателей определяются с учетом того, что кратковременные перегрузки, вызванные пусковыми токами, не должны вызывать их срабатывания. Kроме того, при подборе автоматических выключателей следует учитывать, что они должны иметь минимальное время отключения в случае возникновения короткого замыкания на конце защищаемой цепи. 10. Выбор и применение электрооборудования 199 Прежде всего необходимо определить максимальное и минимальное значения тока короткого замыкания. Максимальный ток короткого замыкания определяется исходя из условия, когда замыкание происходит непосредственно на контактах автоматического выключателя. Для расчета значения тока короткого замыкания в этом случае необходимо знать параметры питающей сети со стороны подачи питания до места установки автоматического выключателя. Минимальный ток определяется исходя из того условия, что замыкание происходит в самом дальнем участке защищаемой цепи. Это замыкание может произойти между фазным и нулевым рабочим проводниками (сети с заземленной нейтралью), а также между двумя фазными проводниками (сети с изолированной нейтралью). Для упрощенного расчета минимального тока короткого замыкания используются следующие данные: сопротивление проводников в результате нагрева увеличивается на 50% от номинального, напряжение источника питания снижается до 80%. Следовательно, для случая замыкания между фазными проводниками значение тока короткого замыкания будет составлять: I = 0.8U/(1.5ρ·2L/S), где I — ток короткого замыкания [А], U — фазное напряжение источника [В], ρ — удельное электрическое сопротивление жилы кабеля [Ом·мм2/м] (для меди ρ принимается равным 0.018 Ом·мм2/м, для алюминия — 0.027 Ом·мм2/м), L — длина защищаемой электропроводки [м], S — площадь поперечного сечения жилы кабеля [мм2]. При замыкании между нулевым рабочим и фазным проводниками значение тока короткого замыкания будет определяться выражением: I = 0.8U0/(1.5ρ·(1+m)L/S), где U0 — номинальное напряжение между фазой и нейтралью [В], m — соотношение между сопротивлениями нулевого рабочего и фазного проводников (или соотношение площадей поперечного сечения проводников, если они сделаны из одного материала). Значение тока короткого замыкания служит для подбора авто- 200 Электрооборудование жилых зданий матического выключателя по величине номинальный условный ток короткого замыкания, которая должна быть не меньше расчетной. 10.2. ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ УЗО Выбор и применение УЗО определяется на основе ПУЭ, Временных указаний Главгосэнергонадзора по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий и технических характеристик устройств. При выборе конкретного типа УЗО необходимо учитывать следующее: устройство должно быть сертифицировано в России, а его технические условия должны быть согласованы с Главгосэнергонадзором России и ГУГПС МВД России. На основании вышеуказанных документов при выборе и установке УЗО* следует соблюдать следующий ряд требований. • Для защиты электрических цепей от сверхтоков, вызванных короткими замыканиями в цепях и оборудовании, предпочтительнее применение дифференциальных автоматических выключателей. В том случае, если в групповых линиях используется именно УЗО, необходимо дополнительно установить автоматические выключатели — для защиты от сверхтоков. При этом контактные группы УЗО должны быть рассчитаны на величину тока, определяемую типом автоматического выключателя. • Для обеспечения защиты от поражения электрическим током и предотвращения возгораний УЗО должно размыкать как фазный (фазные) проводник, так и нулевой рабочий. При этом не требуется установка автоматического выключателя или предохранителя в цепь нулевого рабочего проводника. • При замыкании электропроводки на заземленные части электрооборудования возможно возгорание. При этом величина тока утечки может оказаться недостаточной для срабатывания автоматических выключателей. С целью повышения уровня защиты от такого возгорания рекомендуется установка УЗО (на вводе в кварти* Под «УЗО» могут понимать как непосредственно само УЗО, так и дифференциальные автоматические выключатели на базе УЗО. (Примеч. ред.) 10. Выбор и применение электрооборудования 201 ру, индивидуальный дом и т. п.) с током срабатывания до 300 мА. • Если в цепи электропитания последовательно устанавливают несколько УЗО, то для обеспечения селективного отключения цепей необходимо выбирать УЗО с различным временем задержки отключения. При этом время отключения УЗО, расположенного ближе к источнику электропитания, должно быть в три (и более) раза больше, чем то же время для УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для этих целей выпускаются специальные УЗО с увеличенным временем задержки отключения. Например, у фирмы Legrand такие устройства обозначаются буквой S. • УЗО, применяемые в жилых зданиях, не должны отключать потребители в случае исчезновения или снижения напряжения электросети. Они должны сохранять работоспособность при снижении напряжения питания до 50% от номинального на время не менее 5 с (время срабатывания автомата включения резерва). Разрешается использовать УЗО как типа А (для синусоидального и пульсирующего напряжения), так и типа АС (для синусоидального напряжения). При выборе УЗО следует учесть, что источником пульсирующего напряжения могут быть стиральные машины, регуляторы источников света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры. • УЗО в жилых зданиях рекомендуется устанавливать в квартирных или этажных щитках. В групповых электрических цепях, питающих штепсельные розетки, необходимо устанавливать УЗО с дифференциальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. При этом не требуется установка УЗО в цепи, питающей стационарное осветительное оборудование. K одному УЗО допускается присоединение нескольких цепей электропитания через отдельные автоматические выключатели или предохранители, устанавливаемые в каждую цепь. • Установка УЗО является обязательной в групповых цепях, питающих штепсельные розетки, находящиеся вне помещения, в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях (в ванных и душевых). При этом рекомендуется использовать УЗО с дифференциальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, а для ванных и душевых (если для них используется отдельная линия) — 10 мА. • Установка УЗО в цепи питания специального оборудования 202 Электрооборудование жилых зданий (например, пожарная сигнализация и автоматика) запрещается. • При проектировании и установке УЗО следует учитывать, что суммарный ток утечки электрической цепи, с учетом присоединенного стационарного и переносного электрооборудования, в нормальном режиме работы не должен превышать одной трети значения номинального дифференциального тока срабатывания УЗО. В том случае, если данные о токах утечки оборудования и цепи питания отсутствуют, их следует вычислить исходя из расчета: 0.4 мА тока утечки на 1 А тока нагрузки оборудования и 10 мкА — на 1 м длины фазного проводника цепи. • Подключение УЗО следует производить надлежащими проводами и кабелем (многие импортные УЗО допускают подключение только с помощью медных проводов). 10.3. ПРИМЕРЫ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В зависимости от схемы подключения нулевого рабочего проводника изменяются и условия применения УЗО. Так, в системе заземления типа ТТ чувствительность УЗО определяется сопротивлением заземления при выбранном предельном безопасном напряжении (Табл. 10.1). Порог чувствительности IΔn УЗО рассчитывается по формуле: IΔn ≤ UL/Rm, где UL — предельное безопасное напряжение, а Rm — сопротивление заземления. Таблица 10.1 Сопротивление заземления [Ом] Чувствительность Предельное безопасное Предельное безопасное УЗО [мА] напряжение 25 В напряжение 50 В 10 < 2500 < 5000 30 < 830 < 1660 100 < 250 < 500 10. Выбор и применение электрооборудования 203 Таблица 10.1 (окончание) Сопротивление заземления [Ом] Чувствительность Предельное безопасное Предельное безопасное УЗО [мА] напряжение 25 В напряжение 50 В 300 < 83 < 166 500 < 50 < 100 650 < 38.5 < 77 1000 < 25 < 50 3000 <8 < 16 В системе TN нулевой защитный проводник соединен с нулевым рабочим проводником (нейтралью). Поэтому пробой фазного проводника на корпус вызовет короткое замыкание между фазой и нейтралью. В результате должно сработать устройство защиты от короткого замыкания (автоматический выключатель или предохранитель). В этом случае очень важно правильно подобрать номинальное значение тока устройства защиты и длину защищаемой линии. Для защиты людей используются УЗО с чувствительностью 30 или 10 мА. В системе IT, за счет большого сопротивления между точками заземления источника и потребителя, ток утечки ограничен. При пробое изоляции фазного проводника система приобретает вид TN. Применение УЗО на действующем жилом объекте с двухпроводными электрическими сетями, где оборудование не имеет защитного заземления, позволяет повысить электробезопасность и снизить вероятность возникновения пожаров, возникающих изза неисправной электропроводки. Установка УЗО в данном случае рекомендуется как временная мера повышения уровня безопасности в период до проведения полной реконструкции объекта. Схему подключения УЗО поясняет Рис. 10.1. В качестве УЗО здесь используется дифференциальный автоматический выключатель, установленный на входе линии питания. При использовании «обычного» УЗО последовательно с ним необходимо включить автоматический выключатель — для защиты от сверхтоков. Для нормального функционирования УЗО необходимо обеспечить формирование дифференциального тока при возникновении утечки тока на землю. Дифференциальный ток по- 204 Электрооборудование жилых зданий L, PEN PE I > I1 + I2 + I3 T IΔ = 30 мА 8888888 Счетчик кВт · ч N L L I1 Освещение, сантехкабина I2 I3 Сеть для розеток Электроплита EDH9`01155 N Рис. 10.1. Схема электроснабжения в двухпроводной сети с применением УЗО явится только в случае утечки через заземленный проводник, не подключенный к УЗО. Поскольку нейтраль N проходит через УЗО, необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и PE. При этом проводник PE должен быть подключен к электрооборудованию непосредственно. Не допускается его размыкание или исполнение в виде временного проводника. Для объектов нового строительства рекомендована, в частности, система TNCS. Она подразумевает заземление металлических корпусов электрооборудования и подключение розеток трехпроводными проводами. Схема электроснабжения типовой квар- 10. Выбор и применение электрооборудования 205 тиры, поясняющая подключение УЗО, показана на Рис. 10.2. УЗО в этом случае должно осуществлять защиту максимального числа линий и оборудования. Ввод L, PEN PE IΔ = 30 мА I = 20 А T 8888888 Счетчик кВт · ч N L L N PE L N PE I = 10 А Освещение, сантехкабина I = 16 А Сеть для розеток Электроплита EDH9`02156 I = 10 А Рис. 10.2. Схема электроснабжения типовой квартиры с системой заземления TNCS На Рис. 10.3 и 10.4 приведены примеры схем электроснабжения квартир повышенной комфортности. При объединении групповых линий для защиты одним УЗО следует учитывать возможность их одновременного отключения. Kроме того, в многоступенчатых схемах необходимо выполнять условия селективности, то есть функции отключения с задержкой. L N PE Цепи розеток IΔ = 30 мА 8888888 L кВт · ч T Электро водонагреватель L N PE N T Электроплита IΔ = 30 мА PE Розетки ванной комнаты IΔ = 10 мА L N PE Рис. 10.3. Схема электроснабжения квартиры повышенной комфортности (вариант 1) Освещение L N PE T Счетчик IΔ = 300 мА L, PEN EDH9`03157 T 206 Электрооборудование жилых зданий 10. Выбор и применение электрооборудования 207 В схеме, приведенной на Рис.10.3, на вводной линии установлен дифференциальный автоматический выключатель с током срабатывания 300 мА. Этот дифференциальный автомат обеспечивает защиту электропроводки и оборудования при возникновении утечки на корпус, а также повышает пожарную безопасность цепи электропитания квартиры. Kроме того, он обеспечивает некоторую задержку отключения. Из двухпроводной линии формируется система TNCS. Для непосредственной защиты людей в групповые цепи питания потребителей установлены дополнительные дифференциальные автоматические выключатели. В цепи питания розеток и стационарного электрооборудования включены устройства с дифференциальным током срабатывания 30 мА, а для помещений с повышенной опасностью используется более чувствительное устройство с током срабатывания 10 мА. На Рис. 10.4 приведена схема электроснабжения квартиры повышенной комфортности с трехфазным вводом. На вводе установлен четырехпроводный дифференциальный автоматический выключатель с током отключения 300 мА и временной задержкой отключения. Для учета расхода электроэнергии используется трехфазный электросчетчик. Потребители электроэнергии подключаются ко всем трем фазам с учетом оптимальной нагрузки на все линии. На современных объектах индивидуального строительства (коттеджи, дачные, садовые дома и т. д.) требуется применение повышенных мер электробезопасности. Это связано с высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования. При выборе схемы электроснабжения типа УЗО и распределительных щитков следует обратить внимание на необходимость использования ограничителей перенапряжений (грозовых разрядников), которые следует устанавливать до УЗО. В индивидуальных домах рекомендуется использовать УЗО с номинальным током, не превышающим 30 мА, — для групповых линий, питающих ванные комнаты, душевые и сауны, а также штепсельные розетки (внутри дома, в подвалах, встроенных и пристроенных гаражах). Для линий, обеспечивающих наружную установку штепсельных розеток, применение УЗО с номинальным током, не превышающим 30 мА, обязательно. L3 L2 L1 N PE Цепи розеток T 8888888 3L 3L ,N N L N PE T Электро Электро плита водонагреватель I Δ = 30 мА кВт · ч IΔ = 300 мА PE Сауна I Δ = 10 мА T Розетки ванной комнаты Рис. 10.4. Схема электроснабжения квартиры повышенной комфортности (вариант 2) Освещение L N PE IΔ = 30 мА Счетчик T 3L, PEN 208 Электрооборудование жилых зданий EDH9`04158 L N PE Розеточная сеть I Δ = 30 мА T Освещение и розеточная сеть подвала IΔ = 10 мА T IΔ = 10 мА T кВт · ч Ванна Разрядник (ОПН) Внешняя розетка IΔ = 30 мА T PE Электроплита, электронагреватель, холодильная камера, насос, кондиционер Рис. 10.5. Схема электроснабжения коттеджа с системой заземления TNCS Освещение IΔ = 30 мА T Счетчик 8888888 IΔ = 300 мА T L,N 10. Выбор и применение электрооборудования 209 EDH9`05159 210 Электрооборудование жилых зданий Схема электроснабжения индивидуального дома, поясняющая подключение УЗО, показана на Рис. 10.5. Особенностью этой схемы является то, что на вводе электропитания установлены грозовой разрядник и дифференциальный автоматический выключатель на 300 мА с задержкой выключения. Дополнительные дифференциальные автоматические выключатели устанавливаются в те цепи, где может возникнуть непосредственный контакт (с человеком) или утечка на землю (розеточные цепи, ванна, электропитание подвала и т. п.). Для защиты электрооборудования и цепей питания используются автоматические выключатели, рассчитанные на две линии и размыкающие фазный и нулевой рабочий проводники. 10.4. МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРИБОРОВ При монтаже осветительных сетей следует учитывать рекомендации шестого раздела ПУЭ. Так, внутренние сети освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями. В случае прокладки линий в металлических трубах совместно с фазными проводниками должны прокладываться нулевые рабочие проводники. При подключении светильников токопроводящие гильзы патронов ламп с винтовым цоколем следует присоединять к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет изолированную гильзу, то нулевой проводник присоединяется к контакту, с которым соединяется винтовой цоколь лампы. Провода, вводимые в осветительную арматуру, не должны подвергаться в месте ввода механическим повреждениям, а контакты патронов — механическим напряжениям. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб не допускается. Их следует выполнять в местах, доступных для контроля. 11. Принадлежности для распределительных шкафов фирмы «ИЭК» 11.1. ШИНА НУЛЕВАЯ Нулевые шины выполняют из электротехнической бронзы. Они применяются при монтаже щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина) и провода заземления (Рис. 11.1). Для выбора шин см. Табл. 11.1. Рис. 11.1. Внешний вид нулевой шины 212 Электрооборудование жилых зданий Таблица 11.1 Максимальный ток [А] Сечение [мм] Количество групп Крепеж По центру 14 По краям 100 6×9 По центру 8 По краям По центру 125 8×12 14 По краям Наименование Шина нулевая 6×9/14/1* Шина нулевая 6×9/14/2 Шина нулевая 6×9/8/1 Шина нулевая 6×9/8/2 Шина нулевая 8×12/14/1 Шина нулевая 8×12/14/2 * Вторая цифра под дробью обозначает количество крепежных отверстий. 11.2. ШИНА НУЛЕВАЯ В КОРПУСЕ НА DIN РЕЙКУ Шина выполнена из электротехнической бронзы и размещена в корпусе. Применяется при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина) и провода заземления. Изолирующая задняя панель и прозрачная защитная крышка корпуса (Рис. 11.2) выполнены из негорючего пластика. Рис. 11.2. Внешний вид нулевой шины в корпусе на DINрейку 11. Принадлежности для распределительных шкафов «ИЭК» 213 Кроссмодули производятся c двумя или четырьмя шинами, рассчитанными на токи до 100 и 125 А. Для выбора шин см. Табл. 11.2. 87 44 65/100/132 50 45 45 65/132 51 Рис. 11.3. Габаритные размеры нулевой шины в корпусе на DINрейку Таблица 11.2 Максимальный ток [А] Количество шин Количество групп Наименование 5 × ∅5.3 мм 2 × ∅7.5 мм Шина нулевая в корпусе 2×7 125 10 × ∅5.3 мм 2 × ∅7.5 мм 2 × ∅9 мм Шина нулевая в корпусе 2×15 100 5 × ∅5.3 мм 2 × ∅7.5 мм Шина нулевая в корпусе 4×7 125 7 × ∅5.3 мм 2 × ∅7.5 мм 2 × ∅9 мм 10 × ∅5.3 мм 2 × ∅7.5 мм 2 × ∅9 мм 100 2 4 Шина нулевая в корпусе 4×11 Шина нулевая в корпусе 4×15 214 Электрооборудование жилых зданий 11.3. ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Шины соединительные выполнены из электротехнической бронзы и размещены в корпусе из негорючего пластика. Обеспечивают удобное безопасное соединение изделий, выпускаемых под торговой маркой «ИЭК» серий ВА, АД, ВД, ВН и аналогичных (Рис. 11.4). Шины различают четырех типов (одно, двух, трех и четырехфазные) и двух видов: PIN (штырь) и FORK (вилка), длинной 1 м, номинальный ток — до 63 А. Для выбора шин см. Табл. 11.3. Рис. 11.4. Внешний вид соединительных шин Таблица 11.3 Тип (количество фаз) 1 2 3 4 Вид Код шины Штырь Вилка Вилка Штырь Штырь Вилка Вилка PIN1 FORK1 FORK2 PIN2 PIN3 FORK3 FORK4 11.4. КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ И ЗАГЛУШКИ СЕРИИ ЗНИ (АНАЛОГ БЗН) НА DIN РЕЙКУ Клеммные зажимы выполнены из цветного негорючего полиамида четырех цветов: желтозеленый (земля), синий (ноль), серый, зеленый (фаза). Устанавливаются на DINрейку в распределительном щите, обеспечивая безопасное компактное подключения проводников различного сечения (Рис. 11.5). Комплектуются маркером для нанесения номера. Предусмотрены также боковые заглушки для клеммных зажимов трех цветов (серый, синий, зеленый). Для выбора зажимов см. Табл. 11.4. 11. Принадлежности для распределительных шкафов «ИЭК» 215 Рис. 11.5. Внешний вид клеммных зажимов Рис. 11.6. Габаритные размеры клеммных зажимов Таблица 11.4 Сечение проводников [мм2] Номиналь ны й ток [А] ЗНИ4 2…4 ЗНИ6 Тип Габаритные размеры [мм] L H h W 35 41.5 45.5 33.0 6.3 4…6 50 42.0 46,0 33,5 8.0 ЗНИ10 10…16 70 46.0 45,5 42,0 10.5 ЗНИ35 16…35 125 59.0 51,5 51,0 15.0 ЗНИ70 35…70 250 91.0 61.5 61.5 22.0 216 Электрооборудование жилых зданий 11.5. ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА DIN РЕЙКУ Ограничитель выполнен из оцинкованной стали. Применяется для фиксации модульной аппаратуры в корпусе щита на монтажной рейке для предотвращения самопроизвольного срыва аппаратов с DINрейки и несанкционированного съема аппаратов посторонними лицами. Рис. 11.7. Внешний вид ограничителя 11.6. ИЗОЛЯТОРЫ ШИННЫЕ SM Изоляторы шинные SM (Рис. 11.8) служат для крепления токоведущих шин внутри силовых шкафов и сборок с целью неподвижной фиксации и изоляции от корпуса токоведущих частей и панелей сборки с последующим подключением силовых проводников распределения электрической энергии внутри щита. Изолятор крепится с одной стороны с помощью болта к монтажной пластине или корпусу. С другой стороны к изолятору крепится токоведущая шина. Каждая шина устанавливается минимум на двух изоляторах (на концах шины). Возможна также установка промежуточных изоляторов (в зависимости от схемы монтажа и длины шины). Для выбора шинных изоляторов см. Табл. 11.5. Рис. 11.8. Внешний вид и габаритные размеры шинных изоляторов 11. Принадлежности для распределительных шкафов «ИЭК» 217 Таблица 11.5 Тип Диаметр централь Выдерживаемое ного крепления напряжение Масса с внутренней грозового [г] резьбой [мм] импульса [кВ] F G Размеры [мм] A B SM25 25 9 C D 9 23 29 М6 6 28 SM30 30 10 10 26 32 М8 8 44 SM35 35 10 12 28 32 М8 10 50 SM40 40 12 12 34 40 М8 12 86 SM51 51 13 12 29 36 М8 15 90 SM76 76 17 14 36 50 М10 25 233 11.7. ЗАМКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ Замки изготовлены из стали с металлическим оцинкованным ключом. Применяются в распределительных щитах (Рис. 11.9). Для выбора замков см. Табл. 11.6. H L D Рис. 11.9. Внешний вид и габаритные размеры замков Таблица 11.6 Размеры [мм] Наименование D H L 18 18 34 Замок 1818/34 18 20 40 Замок 1820/40 20 22 45 Замок 2022/40 20 22 45 Замок 2222/45 21 18 45 Замок 2118/45 218 Электрооборудование жилых зданий СПИСОK ЛИТЕРАТУРЫ 1. Правила устройства электроустановок. Раздел 6, Раздел 7: 7е изд. — М.: НЦ ЭНАС, 1999. 2. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации зданий при применении устройств защитного отключения. — М.: Издательство МЭИ, 2001. 3. Kаталог продукции фирмы «АВВ», 2001. 4. Kаталог продукции фирмы «SIEMENS», 2001. 5. Kаталог продукции фирмы «LEGRAND», 2001. 6. Kаталог продукции фирмы «ДЭK», 2001. 7. Kаталог продукции фирмы «Kрокус», 2001. 8. ГОСТ 2.721—74 ЕСKД. Обозначения условные графические в схемах. Общего применения. 9. ГОСТ 2.722—68 ЕСKД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические. 10. ГОСТ 2.725—68 ЕСKД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие. 11. ГОСТ 2.727—68 ЕСKД. Обозначения условные графическиев схемах. Разрядники. Предохранители. 12. ГОСТ 2.731—81 ЕСKД. Обозначения условные графическиев схемах. Приборы электровакуумные. 13. ГОСТ 2.732—68 ЕСKД. Обозначения условные графическиев схемах. Источники света. 14. ГОСТ 2.745—68 ЕСKД. Обозначения условные графическиев схемах. Электронагреватели, устройства и установки. 15. ГОСТ 2.755—87 ЕСKД. Обозначения условные графическиев схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения. 16. Геворкян М.В. Варисторы фирмы «Epcos» для защиты от перенапряжений//Практическая силовая электроника — №7’2002. 17. Alfred Hosl, Roland Ayx, Hans Wenner Busch. ElectroInstallation. — Heidelberg: Huethig, 2000. При ло же ние 1. Ус лов ные гра фи че с кие обо зна че ния, при ня тые по стан дар там DIN (Гер ма ния) и ГОСТ Таблица П1. Условные графические обозначения функций коммутационных устройств ГОСТ DIN Признак функции Kонтактора Выключателя Разъединителя Выключателяразъединителя Автоматического срабатывания Kонцевого выключателя Самовозврата Отсутствия самовозврата Дугогашения 220 Электрооборудование жилых зданий Таблица П2. Условные графические обозначения контактов коммутационных устройств ГОСТ DIN Характеристика контакта Нормально разомкнутые контакты (замыкающие) Нормально замкнутые контакты (размыкающие) Переключаемые контакты Переключаемые контакты с нейтральным положением Переключаемые контакты без размыкания Нормально разомкнутые двойные контакты н/д Нормально замкнутые двойные контакты Нормально разомкнутые контакты с мгновенным замыканием при срабатывании н/д Нормально разомкнутые контакты с мгновенным замыканием при возврате н/д Нормально разомкнутые контакты с мгновенным замыканием при срабатывании и возврате н/д Нормально замкнутые контакты с мгновенным размыканием при срабатывании Приложение. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 221 Таблица П2 (продолжение) ГОСТ DIN Характеристика контакта н/д Нормально замкнутые контакты с мгновенным размыканием при возврате н/д Нормально замкнутые контакты с мгновенным размыканием при срабатывании и возврате Нормально разомкнутые контакты, срабатывающие раньше остальных н/д Нормально замкнутые контакты, срабатывающие раньше остальных Нормально разомкнутые контакты, срабатывающие позже остальных Нормально замкнутые контакты, срабатывающие позже остальных Нормально разомкнутые контакты без самовозврата н/д Нормально замкнутые контакты без самовозврата Нормально замкнутые контакты с самовозвратом Нормально разомкнутые контакты с самовозвратом н/д Переключаемые контакты с нейтральным положением с самовозвратом из левого положения и без самовозврата из правого Нормально разомкнутые контакты контактора (реле) Нормально замкнутые контакты контактора (реле) 222 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ DIN Таблица П2 (продолжение) Характеристика контакта н/д Нормально разомкнутые контакты контактора (реле) с дугогасителем н/д Нормально замкнутые контакты контактора (реле) с дугогасителем Нормально разомкнутые контакты контактора (реле) с автоматическим срабатыванием Нормально разомкнутые контакты выключателя Нормально разомкнутые контакты разъединителя Нормально разомкнутые контакты выключателяразъединителя Нормально разомкнутые контакты концевого выключателя н/д Нормально замкнутые контакты концевого выключателя Сблокированный оконечный выключатель на две группы н/д Нормально разомкнутые подвижные контакты размыкателя н/д Нормально разомкнутые заземляющие контакты t° t° Нормально разомкнутые контакты, чувствительные к температуре Приложение. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 223 Таблица П2 (продолжение) ГОСТ DIN t° н/д Характеристика контакта Нормально замкнутые контакты, чувствительные к температуре Нормально разомкнутые контакты с замедлением при размыкании н/д Нормально разомкнутые контакты с замедлением при замыкании н/д Нормально разомкнутые контакты с замедлением при замыкании и размыкании н/д Нормально замкнутые контакты с замедлением при замыкании Нормально замкнутые контакты с замедлением при размыкании н/д н/д Нормально замкнутые контакты с замедлением при размыкании и замыкании Kонтакты размыкателя с ручной блокировкой н/д Нормально разомкнутые контакты однополюсного выключателя н/д Нормально разомкнутые контакты трехполюсного выключателя н/д Нормально разомкнутые контакты трехполюсного выключателя с автоматическим срабатыванием от максимального тока н/д Нормально разомкнутые контакты трехполюсного разъединителя I> 224 Электрооборудование жилых зданий Таблица П2 (продолжение) ГОСТ DIN Характеристика контакта н/д Нормально разомкнутые контакты трехполюсного выключателяразъединителя Нормально замкнутые контакты термического саморегулирующегося выключателя н/д Нормально замкнутые контакты термореле Нормально разомкнутые термоконтакты в баллоне, заполненном газом н/д Нормально разомкнутые контакты нажимного кнопочного выключателя с автоматическим возвратом н/д Нормально разомкнутые контакты с нажимным кнопочным выключателем с возвратом при втором нажатии н/д Нормально разомкнутые контакты с нажимным кнопочным выключателем с возвратом при вытягивании н/д Нормально разомкнутые контакты с нажимным кнопочным выключателем с возвратом при помощи кнопки сброса Нормально разомкнутые контакты инерционного выключателя Kонтакты ртутного переключателя с нейтральным положением н/д Kонтакты двухполюсного переключателя с нейтральным положением н/д Kонтакты двухполюсного переключателя с возвратом в нейтральное положение Приложение. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 225 ГОСТ Таблица П2 (окончание) Характеристика контакта DIN н/д Kонтакты выключателя с ручным управлением н/д Kонтакты выключателя, чувствительного к прикосновению н/д Kонтакты выключателя, чувствительного к приближению н/д Kонтакты выключателя, чувствительного к приближению магнита 3 Kонтакты трехполюсного автомата защиты с термомагнитным выключателем 4 Kонтакты трехполюсного устройства защитного отключения н/д н/д н/д Kонтакты автоматического выключателя н/д Kонтакты выключателя, замыкаемые в вертикальном положении Kонтакты многопозиционного переключателя Примечание. Н/д — нет данных. 226 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ DIN Таблица П3. Условные графические обозначения соединений и их элементов Наименование Соединение проводников неразъемное Точка присоединения клеммы (разъемное соединение) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Соединительная колодка Соединительная колодка с разъемными и неразъемными контактами Примеры ответвления проводников Примеры ответвления двух проводников Соединение проводников разъемное 1 2 3 4 1 2 3 4 Соединительная колодка с разъемными контактами Однополюсная розетка (гнездо) Однополюсная вилка (штырь) Соединение вилки и розетки Многополюсное соединение (оба варианта равнозначны) 1 2 3 4 6 Приложение. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 227 Таблица П3 (окончание) ГОСТ DIN Наименование н/д Штекер (неподвижная часть) н/д Штекер (подвижная часть) н/д Штекерное соединение н/д Разомкнутая перемычка Соединительная перемычка н/д Двухполюсное соединение: штырь и гнездо Соединение из двух гнезд и штыря Соединение с помощью адаптера Соединение с помощью разветвителя Примечание. Н/д — нет данных. ГОСТ DIN Таблица 4. Условные графические обозначения предохранителей и разрядников Наименование Предохранитель, основное обозначение Предохранитель, закрашенная часть обозначает сторону присоединения к сети Предохранитель с механическим срабатыванием (ударного действия) Предохранитель с вспомогательным сигнальным контактом 228 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ DIN Таблица П4 (продолжение) Наименование Отключаемый предохранитель Трехполюсный механически сблокированный предохранитель с размыкающимися контактами при срабатывании любого из предохранителей Предохранительразъединитель Выключательразъединитель с главным предохранителем D II 10A D II 10A Ввинчивающийся предохранитель типа DII, 10 А 00 25A 00 25A Предохранитель с ножевыми контактами типа 00, 25 А н/д Предохранитель с самостоятельной схемой сигнализации н/д Предохранитель инерционный плавкий н/д Предохранитель тугоплавкий н/д Предохранитель быстродействующий н/д Предохранительразрядник Искровой промежуток двухэлектродный н/д Искровой промежуток двухэлектродный симметричный Приложение. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 229 Таблица П4 (окончание) ГОСТ DIN н/д Наименование Искровой промежуток трехэлектродный Разрядник Разрядник, заполненный газом н/д Разрядник вакуумный н/д Разрядник трубчатый Примечание. Н/д — нет данных. Таблица П5. Условные графические обозначения символов величин и характера заземления DIN Характеристика символа ГОСТ Символы постоянного напряжения 50 Гц 3N 50 Гц 220/380 В 50 Гц 3N Символы переменного напряжения 50 Гц 220/380 В однофазные, трехфазные Напряжение НЧ Напряжение СЧ Напряжение ВЧ Символ постоянного напряжения с переменной составляющей Заземление Бесшумовое заземление Защитное заземление Масса (корпус) 230 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ Таблица П6. Условные графические обозначения проводников DIN Характеристика проводника Проводник 3 3N 3 –110 В –110 V 2 × 120 мм2 Al 2 × 120 mm2 Al 50 Гц 400 В 2 × 120 + 1 × 50 3N 50 Hz 400 V Три проводника Обозначения напряжения и сечения проводников 2 × 120 + 1 × 50 Планируемый проводник Незакрепленный проводник Экранированный проводник Витая пара проводников Три проводника в одном кабеле Стрелки обозначают проводники, объединяемые в один кабель Kоаксиальный (экранированный) проводник Kоаксиальный проводник с подключенным экраном Неприсоединенный проводник Неприсоединенный изолированный проводник Приложение 1. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 231 ГОСТ Таблица П7. Условные графические обозначения переключателей и выключателей Наименование DIN н/д Многопозиционный переключатель н/д Выключатель без фиксации (кнопка) н/д Выключатель с фиксацией н/д Трехпозиционный выключатель с фиксацией н/д Выключатель с фиксацией на две группы н/д Переключатель с фиксацией на два положения н/д Переключатель с фиксацией на две группы и на два положения Примечание. Н/д — нет данных. ГОСТ Таблица П8. Условные графические обозначения источников света DIN Наименование н/д Давление низкое н/д Давление высокое н/д Давление сверхвысокое н/д Излучение импульсное 232 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ Таблица П8 (продолжение) Наименование DIN Обозначение баллона с газовым наполнением: Ne Ne Неон Xe Xe Kсенон Na Na Натрий Hg Hg Ртуть I J Йод н/д Баллон с внутренним отражающим слоем н/д Баллон с внешним отражающим слоем н/д Дуговой электрод Лампа накаливания освещения и сигнализации Лампа импульсная световой сигнализации C2 C4 C5 C6 C9 Обозначение цвета свечения: RD Красный YE Желтый GN Зеленый BU Синий WH Белый н/д Лампа накаливания двухнитевая с тремя выводами н/д Лампа накаливания двухнитевая с четырьмя выводами н/д Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная с двумя выводами Приложение 1. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 233 ГОСТ DIN Таблица П8 (продолжение) Наименование н/д Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная с четырьмя выводами н/д Лампа газоразрядная низкого давления, безэлектродная н/д Лампа газоразрядная низкого давления постоянного тока с простыми электродами н/д Лампа газоразрядная низкого давления переменного тока с простыми электродами н/д Лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами н/д Лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами и предварительным подогревом н/д Лампа газоразрядная низкого давления переменного и постоянного тока с комбинированными электродами н/д Лампа газоразрядная низкого давления с самокалящимся катодом н/д Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами н/д Лампа газоразрядная высокого давления с комбинированными электродами и внешним поджигом н/д Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами 234 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ UV EL FL DIN Таблица П8 (продолжение) Наименование н/д Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с комбинированными электродами и внутренним поджигом н/д Лампа газоразрядная низкого давления с простыми электродами и самокалящимся катодом н/д Лампа газоразрядная высокого давления с комбинированными электродами, предварительным подогревом и самокалящимся катодом н/д Лампа газоразрядная с жидким катодом и наружным поджигом н/д Лампа газоразрядная импульсная низкого давления с простыми электродами и внешним поджигом н/д Лампа газоразрядная импульсная высокого давления с комбинированными электродами и внутренним поджигом Лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами, н/д предварительным подогревом и ультрафиолетовым излучением Типы газоразрядных ламп: н/д Электролюминесцентная н/д Флуоресцентная IR н/д Лампа накаливания инфракрасного излучения I н/д Лампа накаливания с восстанавливающимся йодным циклом н/д Лампа газоразрядная низкого давления с комбинированными электродами и внутренним отражающим слоем Приложение 1. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 235 ГОСТ Таблица П8 (окончание) Наименование DIN н/д Лампа накаливания с внутренним отражающим слоем н/д Лампа дуговая н/д Лампа дуговая с электродами, расположенными под углом н/д Прибор индикации электролюминесцентный некоммутируемый н/д Прибор индикации коммутируемый, с односторонним управлением н/д Прибор индикации коммутируемый, с двухсторонним управлением н/д Пускатель для газоразрядных ламп Примечание. Н/д — нет данных. ГОСТ DIN Таблица П9. Условные графические обозначения, применяемые в схемах электропроводок Наименование н/д Светильник с лампой накаливания, подвесной н/д Светильник с лампой накаливания, настенный н/д Светильник с лампой накаливания, потолочный или встроенный н/д Светильник с лампой ДРЛ 236 Электрооборудование жилых зданий ГОСТ DIN н/д Таблица П9 (окончание) Наименование Светильник с люминесцентной лампой, подвесной н/д Линия из люминесцентных светильников н/д Розетка штепсельная н/д Переключатель однополюсный на два направления н/д Выключатель однополюсный н/д Выключатель двухполюсный н/д Kоробка ответвительная н/д Щит, пункт распределительный н/д Щиток групповой рабочего освещения н/д Щиток групповой аварийного освещения н/д Линия электропроводки Т н/д П н/д Мр н/д И н/д Тс н/д С н/д Обозначение электропроводки с прокладкой в металлических трубах Обозначение электропроводки с прокладкой в пластмассовых трубах Обозначение электропроводки с прокладкой в металлорукавах Обозначение электропроводки с прокладкой на изоляторах Обозначение электропроводки с прокладкой на тросе Обозначение электропроводки со скрытой прокладкой Примечание. Н/д — нет данных. Приложение 1. Условные графические обозначения по стандартам DIN и ГОСТ 237 Таблица П10. Условные графические обозначения трансформаторов и автотрансформаторов в схемах Наименование с ферромагнитным сердечником Трансформатор однофазный с ферромагнитным сердечником и экраном между обмотками Трансформатор дифференциальный Трансформатор однофазный с ферромагнитным сердечником трехобмоточный соединение обмоток «звезда» и «звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой» соединение обмоток «звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой» и «треугольник» Трансформатор трехфазный с ферромагнитным сердечником соединение обмоток «звезда» и «зигзаг с выведенной нейтральной (средней) точкой» соединение обмоток «звезда» на одной обмотке и «две обратные звезды с выведенными нейтральными (средними) точками, с уравнительным реактором» на двух обмотках Обозначение Упрощенное (одно и Развернутое многолинейные, (форма II) форма I) 238 Электрооборудование жилых зданий Таблица П10 (окончание) Наименование Трансформатор трехфазный трехобмоточный с ферромагнитным сердечником; соединение обмоток «звезда с регулированием под нагрузкой», «треугольник» и «звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой» однофазный с ферромагнитным сердечником трехфазный с ферромагнитным сердечником; соединение обмоток «звезда» трехфазный с девятью выводами и ферромагнитным сердечником Автотрансформатор однофазный с третичной обмоткой и ферромагнитным сердечником трехфазный с ферромагнитным сердечником; соединение обмотки «звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой» и третичной обмотки, соединенной «треугольником» с одной вторичной обмоткой с одним сердечником и двумя вторичными обмотками Трансформатор тока с двумя сердечниками и двумя вторичными обмотками (при наличии нескольких сердечников допускается сердечники не изображать) шинный, нулевой последовательности, с катушкой подмагничивания Обозначение Упрощенное (одно и Развернутое многолинейные, (форма II) форма I) При ло же ние 2. Элект ро ус та но воч ные и све то ре гу ли ру ю щие из де лия* фирмы «Лексел Электроматериалы» Спектр изделий включает в себя электрические розетки, переключатели, светорегуляторы и проч. Их можно разделить на две группы: предназначенные для монтажа на поверхность (используются для открытой проводки); изделия для установки в стандартную монтажную коробку (для внутреннего монтажа). ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ КОНЦЕРНА LEXEL GROUP** Общие сведения Розетки предназначены для подведения низкого напряжения (до 250 В) к электроприемникам в помещениях. Конструктивно розетка состоит из основания, накладки и рамки. Основание розетки представляет собой металический супорт, на котором закреплена пластиковая камера, надежно скрывающая токоведущие части розетки. Камера выполненна из специального термопласта, который является ударопрочным и не поддерживает горение, что обеспечивает искроподавление, а следовательно, и пожаробезопасность изделий. * Данный материал можно рассматривать в качестве дополнения к Главе 5. ** Фирма «Лексел Электроматериалы» представляет на российском рынке весь спектр продукции концерна Lexel Group и, в том числе, всех фирмпроизводителей, продукция которых указана в данном Приложении. 240 Электрооборудование жилых зданий Накладки на основание несут защитную и декоративную функции. Рамка обрамляет розетку и служит для матричного монтажа изделий. Материал накладок и рамок может быть различным: дюропласт, термопласт, металл или натуральное дерево. Розетки для внутренней установки крепятся в монтажной коробке* распорными лапками или винтами через отверстия на металлическом суппорте с расстоянием между центрами отверстий 60 мм. Розетки могут монтироваться непосредственно на стену либо на изолирующую подложку. Последний случай актуален при установке изделий на токопроводящую поверхность. Розетки изготавливаются со средним заземляющим контактом и без него. Кроме того, изделия могут быть снабжены защитными шторками, которые необходимы для предотвращения попадания в контактные отверстия посторонних предметов и исключения доступа детей. Как правило, шторки выполняются в виде пластины, которая сдвигается только в случае, если в отверстия розетки одновременно вставляются контактные штыри вилки электроприемника. Розетки производятся в двух вариантах исполнения, обеспечивающих фиксацию проводов: с быстрофиксируемыми безвинтовыми зажимами и с винтовыми зажимами. Изделия, предназначенные для установки в сухие и теплые помещения, имеют класс защиты IP20. Розетки, в названиях серий которых присутствует слово «Aqua», — класс защиты IP44; они предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Розетки, предназначенные для скрытой проводки, собираются по принципу конструктора. Все основные элементы таких розеток совместимы между собой в рамках отдельных серий. Все основания розеток с обратной стороны имеют обозначение допустимого напряжения и тока: U — до 250 В, I — до 16 А, а также значения глубины зачистки провода, соответствующего клеммам, и символы международной сертификации, включая сертификацию в России. Гарантийный срок службы изделий — 12 мес., срок эксплуатации — 20 лет, срок хранения (на складе) неограничен. Розетки фирмы Elso Электрические розетки производства фирмы Elso (Германия) серий Scala, Fashion, Komplett, Novia, Classic, Pocket, AquaIn, * См. Рис. 5.3 в основном тексте книги. Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 241 а) б) в) г) Розетки и выключатели серий: a) Fashion, б) Contura, в) Novia, г) AquaTop а также ударопрочная Fashion и Riva предназначены для внутренней установки. Contura и AquaTop — для наружной установки. Элементы монтируются горизонтально или вертикально в рамки с количеством постов до пяти. Розетки серий Scala, Novia и Fashion характеризуются широким цветовым диапазоном. Накладки для серии Fashion изготовлены из дюропласта. Он имеет привлекательный внешний вид, гораздо тверже термопласта и устойчив к механическим воздействиям, в частности, не царапается. Серия Classic изготовлена из термопластовой основы и покрыта алюминием толщиной 0.5 мм. Металлу может придаваться серебристосерый, бронзовый и черный (матовый) оттенок. Изделия остальных серий изготавливаются целиком из термопласта. 242 Электрооборудование жилых зданий Предусмотрена специальная влагостойкая серия Aqua 55 с классом защиты IP55. Контактная группа под вилку изготовлена из специальной бронзы с упругими свойствами, которая обеспечивает плотный контакт, не подвержена усталости металла и обладает прекрасной проводимостью. Клеммы рассчитаны на провод сечением до 2.5 мм2. Производитель гарантирует надежный контакт даже для провода сечением 0.5 мм. Розетки фирмы Eljo Розетки фирмы Eljo (Швеция) серий Trend, Decora, Renova и Aqua Trend предназначены для внутренней установки, Quick Rot и Aqua Strong — для наружной установки. Накладки для серии Trend выполняются из дюропласта. Изделия остальных серий — целиком из термопласта. Элементы монтируются горизонтально или вертикально в рамки с количеством постов до пяти. Розетки для открытой проводки — одинарные, двойные и счетверенные. В комплект розеток для наружной проводки входит изолирующая пластина для монтажа изделий на поверхность любого типа. Максимальный диаметр провода, подходящего для клеммы изделия, обозначен графически — кружочком. При отсутствии информации о сечении провода достаточно приложить зачищенный провод к значку и сравнить диаметры. Розетки фирмы Eunea Merlin Gerin Серии SM180 и Unica фирмы Eunea Merlin Gerin (Испания) предназначены для внутренней установки. Элементы монтируются горизонтально или вертикально в рамки с количеством постов до четырех. Основания и накладки всех серий изготавливаются из термопласта. Клеммы рассчитаны на сечение провода до 2.5 мм2. На всех изделиях стоит клеймо изготовителя. Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 243 СЛАБОТОЧНЫЕ РОЗЕТКИ ФИРМ ELSO, ELJO И EUNEA MERLIN GERIN Слаботочные розетки данных фирм подразделяются на антенные (телевизионные), компьютерные и телефонные. Антенные розетки Антенные розетки различают двух типов: проходные (магистральные) и оконечные. Они могут использоваться и с обычными разветвителями. Проходные необходимы для создания разветвленных телевизионных сетей. Магистральная Магистральная розетка розетка (SAT) Оконечная розетка Оконечная спутниковая Оконечная спутниковая Оконечная розетка Розетки фирмы Elso Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 2400 МГц Код заказа 162110 (оконечная) 162120 (магистральная) 162130 (магистральная) 162140 (магистральная) Место расположения На входе На входе На проходе На входе На проходе На входе На проходе Диапазон частот [МГц] 4…862 950…2400 4.2 5.2 10.5 10.3 2.4 3.7 14.5 15.3 0.9 3.2 20 20.5 1.1 1.25 244 Электрооборудование жилых зданий Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 862 МГц* Код заказа 162210 (оконечная) Место расположения Тип α [дБ] ТВ 2.3 Радио 5.5 ТВ 8.5 Радио 11.5 На входе На входе 162220 (магистральная) На проходе 2.1 ТВ 11.7 Радио 14.5 На входе 162230 (магистральная) На проходе 1.1 ТВ 18.2 Радио 17.5 На входе 162240 (магистральная) На проходе 2.8 * Для частотного дипазона 87.5…862 МГц. Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 2150 МГц Код заказа Место расположения 162310 (окоНа входе нечная) 162220 (магистральная) На входе На проходе Диапазон частот [МГц] Тип 45…862 950…2150 ТВ 1.5 — Радио 2.0 — F (SAT) — 2.3 ТВ 10.0 — Радио 10.0 — F (SAT) — 11.5 1.6 3.3 Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 245 Розетки фирмы Eljo Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 860 МГц* Код заказа Место расположения ARTUF На входе На входе ARTUC1 Тип ТВ Радио ТВ Радио На проходе ТВ Радио На входе ARTUC2 На проходе α [дБ] 3.5 10 7.5 27.5 2.5 10 30 1.9 * Для частотного дипазона 10…860 МГц. Розетки фирмы Eunea Merlin Gerin Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 860 МГц* Код заказа Место расположения 30854.99 На входе 30855.99 На входе 30856.99 На входе На проходе Тип ТВ Радио ТВ Радио ТВ Радио α [дБ] 1.5 10.0 13.5 27 17 32 0.5 *Для частотного дипазона 47…860 МГц Уровень затухания колебаний α [дБ] при исполнении до 2150 МГц Код заказа Место расположения 30754.99 На входе 30755.99 На входе На входе 30756.99 На проходе Тип ТВ Радио F (SAT) ТВ Радио F (SAT) ТВ Радио F (SAT) ТВ F (SAT) Диапазон частот [МГц] 88...862 950...2150 2.0 — — — — 3.5 15.0 — — — — 12.5 18.0 — — — — 17.0 0.8 — — 1.5 246 Электрооборудование жилых зданий Телефонные розетки Телефонные розетки типа RJ12 используются для подключения телефонных аппаратов и факсов к телефонной сети общего пользования. Розетка состоит из непосредственно джека, металлического суппорта, рамки и пластиковой накладки. Джек для телефонной сети бывает шести или восьмиконтактным. Розетки RJ12 не содержат поливинилхлорида, галогенов или свинца. Телефонная розетка фирмы Eunea Merlin Gerin Компьютерные розетки Компьютерные розетки типа RJ45 предназначены для объединения компьютеров в локальные сети, Intranet. Основной характеристикой компьютерных розеток, определяющей скорость передачи данных по сети, является их категория. Наиболее востребованными на текущий момент являются розетки категории 5е, поддерживающие рабочую частоту до 125 МГц. Материал розеток серий Trend и Decora – термопласт; серии Standard – дюропласт (группа аминопластов); предусмотрено маркировочное окошко из прозрачного поликарбоната. Изделия не содержат галогенов, поливинилхлорида или свинца. Характеристики компьютерных розеток типа RJ 45 Покрытие контактов (для категории 5):1.3 мкм золота (Au), поверх — 2 мкм никеля (Ni). Максимальное контактное сопротивление: 20 мОм/гнездо. Уровень затухания: < 42 дБ для любой парной комбинации колодок. Импеданс: 100 Ом. Кабель: витая пара, одножильный провод (AWG2226) диаметром 1.6 мм (max) (для категории 5). Минимальное число циклов подключения вилки к гнезду: 2500 подключений. Вставка (основа) категории 5: LexCom, неэкранированная пара (UTP) либо экранированная (STP). Вставка (основа) категории 3: LexCom, неэкранированная (UTP). Тип сети: Ethernet. Стандарты: EIA/TIA 568A/B, ISO/IEC 11801, SSEN 50173, EIA/TIA 60. Соединения: T568A, T568B. Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 247 Максимальная частота Для вставок к розеткам категории 5 — 100 МГц, для категории 5е — 125 МГц, для категории 6 — 250 МГц ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Для включения и отключения электроприемников, например, осветительных электроламп, используют выключатели или переключатели. Имеется несколько схем переключателей (см. Табл. П11). Выключатель можно рассматривать как простейший вид переключателя, обеспечивающего разрыв цепи. а) б) Выключатели фирмы Eljo серии Trend (а) и серии Aqua Trend (б) СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ Для управления работой светотехнических изделий используют четыре основных принципа регулирования мощности нагрузки: регулирование по переднему фронту импульса, регулирование по заднему фронту (спаду) импульса, задержка по времени, регулирование малым напряжением. 248 Электрооборудование жилых зданий Таблица П11. Схемы переключателей Обозначение переключателя у соответствующего производителя Схема по ГОСТ 7397.0—89 Выключатель 1клавишный (Схема «1») Переключатель 1клавишный (Схема «6») Переключатель 1клавишный с контрольной подсветкой (Схема «6/1К») Выключатель 2клавишный (Схема «5») Выключатель 3клавишный (Схема «1+1+1») Elso Eljo Mona* Eunea Merlin (С. ПетерGerin бург) (SM 180) Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 249 Таблица П11 (окончание) Обозначение переключателя у соответствующего производителя Схема по ГОСТ 7397.0—89 Elso Eljo Mona* Eunea Merlin (С. ПетерGerin бург) (SM 180) Переключатель 2клавишный (Схема «6+6») Переключатель 1клавишный перекрестный (схема «7») * Входит в состав концерна Lexel Group. Примечание. Схема «6+6» обеспечивает возможность коммутации двух нагрузок, а схема «7» — перекрестную коммутацию двух нагрузок. Регулирование по фронту импульса (тиристорный регулятор мощности) Регулирование тиристором Регулирование транзистором 250 Электрооборудование жилых зданий Способ регулирования мощности по переднему фронту импульса прост и надежен. Поэтому он используется для большинства регуляторов, например, для ламп накаливания и люминесцентных ламп, а также понижающих трансформаторов. Регулирование обеспечивает тиристор, отсекающий начало синусоидальной волны. Регулирование по заднему фронту (спаду) импульса (транзисторный регулятор мощности) Технология регулирования по спаду импульса более сложна; она обеспечивает более плавное и абсолютно бесшумное регулирование мощности ламп накаливания и трансформаторов. Задержка по времени Применяется только для управления нагревательными приборами. Задержка обеспечивается реле или тиристорами, подключающими/отключающими нагрузку на определенный период времени. Регулирование малым напряжением Применяется, главным образом, в люминесцентных лампах, которые имеют встроенный преобразователь напряжения. Внешние регуляторы при этом не требуются. Регулировка обеспечивается одним небольшим потенциометром в пределах 1…10 В. Устройства соответствуют стандарту МЭК. Они применяются в EIB, IHC и др. Не стоит забывать, что при регулировании мощности люминесцентных ламп нельзя допускать полного выключения лампы. Это приведет к повреждению катода и существенному сокращению ресурса лампы. Концерн Lexel Group производит полный спектр светорегуляторов с двумя типами внешнего исполнения. Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 251 ДАТЧИКИ (ДЕТЕКТОРЫ) ОСВЕЩЕННОСТИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ Датчик освещенности (сумеречный выключатель) Датчик освещенности используется для включения/выключения осветительных приборов при снижении естественного уровня освещенности ниже порогового значения, устанавливаемого вручную потребителем (от 1 до 200 лк). Время задержки на выключение составляет 1 мин. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на сенсор и на корпус. Световое реле устанавливается на поверхность стены, на которую не попадают прямые солнечные лучи. Для того чтобы избежать ложного срабатывания датчика утром следует использовать северную или восточную стену. Также для защиты от помех желательно установить экран. При монтаже датчика во влажных местах в нижней правой части должно быть сделано отверстие для отвода конденсата. Датчик перемещений Датчик перемещений (разновидность датчика освещенности) снабжается регулятором порога срабатывания, соответствующим максимальному уровню естественного освещения помещения. Благодаря этому можно исключить ложное срабатывание датчика в отсутствие движения объектов контроля. Диапазон регулирования порога — от 5 до 120 лк. Выдержка времени, в течение которого освещение будет включено, после того как человек покинул зону контроля, может быть установлена в пределах от 10 с до 5 мин. После прекращения движений объектов в зоне контроля обеспечивается выдержка времени, что дает возможность устройству выключить освещение через заданный промежуток времени, предварительно установленный на внутреннем таймере. После срабатывания датчика любое другое проникновение объекта в зону контроля, в пределах установленной выдержки времени, переводит счётчик срабатываний в начальное положение (обнуляет его). То же происходит при пересечении зоны контроля для датчика движения, установленного параллельно. 252 Электрооборудование жилых зданий Монтаж изделий производится в стандартную монтажную коробку (с межвинтовым расстоянием 60 мм). Датчики перемещений фирмы Eljo являются пассивными (PIR) детекторами инфракрасного излучения. Они наиболее чувствительны к объектам, загораживающим источник света (пересекающим его лучи). Чем ближе объект находится к датчику, тем больше его тень. Это также следует учиСтандартный PIRдатчик тывать при монтаже. Датчик перемещений имеет переключатель, устанавливаемый в положения “Выключено/Автоматический режим/Включено” («Off/Auto/On»). Стандартный PIRдатчик не имеет переключателя. В электроустановочных изделиях фирм Elso, Eljo и Stromfors используPIRдатчик с переключате- ются пассивные датчики перемещелем освещенности ний фирмы Elari. Технические характеристики датчиков фирмы Elari. Номинальное напряжение: 230 В, частота: 50 Гц. Номинальная мощность ламп накаливания и электронных преобразователей: 225…400 Вт, люминесцентные ламп: 60...2300 Вт. Выдержка времени на отключение освещения для стандартного PIRдатчика: 5 мин, для датчика с переключателем освещённости: 1.25 с…21 мин. Разрыв цепи: 1полюсный. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости: 100°, в вертикальной плоскости: 22° (выше точки монтажа), 30° (ниже точки монтажа). Защита от КЗ и перегрузки: электронная. Установочная высота: 0.8...1.2 м. Диапазон освещенности: 0...200 люкс (для датчика перемещений). Материал: термопласт. Не содержат галогенов, поливинил хлорида или свинца. Степень защиты (в корпусе): IP20. Сертификаты: зарубежные и российские. В случае использования PIRдатчика для управления освещением в офисном помещении, его необходимо располагать недалеко от рабочего места (максимальное расстояние 2…3 м). Выдержка времени для отключения освещения должна составлять не менее 10 мин. Приложение 2. Изделия фирмы «Лексел Электроматериалы» 253 а) б) Диаграмма направленности (зона обнаружения) датчиков в горизонтальной (а) и в вертикальной (б) плоскостях Примечания к схемам включения PIR датчиков Первая схема не требует подключения датчика к нейтральному проводнику N. Датчик может устанавливаться вместо обычного выключателя в разрыв электрической цепи. Во второй схеме параллельно выходу датчика устанавливается конденсатор ем- а) б) в) Схемы включения PIRдатчиков: а) стандартная, б) для управления индуктивной нагрузкой (типа ELBC), в) для люминесцентных ламп костью 0.2…0.5 мкФ. Третья схема требует подключения к нейтральному проводнику. Датчики перемещения являются идеальным средством для снижения потребления энергии осветительными приборами, установленными на лестницах, в коридорах, подвалах, туалетах жилых зданий, гаражах, местах общего пользования и в частных особняках. Ложные срабатывания датчика возможны при установке в непосредственной близости от обогревательных и освети- СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ Коннов Алексей Александрович ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Издательский дом «ДодэкаXXI» 105318 Москва, а/я 70 Тел./факс: (495) 3660456, 3661155 Email: red@dodeca.ru Подписано в печать 10.02.2010. Формат 60×90/16. Гарнитура «PragmaticaC». Печать офсетная. Объем 16,0 п. л. Усл. печ. л. 16,0. Тираж 1000 экз. Код EDH(6). Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии «Гран-При».