Герметик для электропроводки: Электроизоляционный герметик: разновидности и свойства
Электроизоляционный герметик: разновидности и свойства
Электромеханики в своей работе часто применяют электроизоляционный герметик или компаунд. Подобные составы помогают сделать качественную изоляцию проводки и разных узлов, внешне напоминают лаки, но сильно отличаются от них свойствами.
Описание и виды компаундов
Это диэлектрический материал с жидкой или пастообразной текстурой, который используется для пропитки и заливки микросхем, радиодеталей, проводов, конструкций и компонентов разных электрических приборов.
После застывания и полного высыхания качественный компаунд будет обладать рядом свойств:
- стойкость к действию повышенных температур;
- устойчивость к влиянию масел, смазок, иных химических веществ;
- отсутствие повреждений от вибрации, механического воздействия.
Все электроизоляционные герметики можно поделить на пропиточные и заливочные. Первые применяются для пропитки обмотки различных агрегатов, двигателей. Вторые предназначены для заливки пространства между муфтой и кабелем, для герметизации приборов.
Кроме того, компаунды делятся на:
- термореактивные — после полимеризации всегда остаются твердыми;
- термопластичные — под действием тепла вновь размягчаются.
В зависимости от формы выпуска компаунды дифференцируют на однокомпонентные, двухкомпонентные. Также они подразделяются по своему составу на эпоксидные, полимерные.
к содержанию ↑Эпоксидные
В производстве таких герметиков применяются модифицированные эпоксиды — вещества на основе эпоксидной смолы. Они характеризуются малой объемной усадкой (не более 0,2-0,8%), высокой прочностью и химической стойкостью. Они реализуются в двухкомпонентной форме и могут содержать отвердитель и эпоксидную смолу в чистом виде либо с добавлением наполнителей (чаще кварца).
Все эпоксидные герметики с электроизоляционными свойствами делятся на две группы:
- Горячего отверждения (отверждаются с нагревом). Обычно применяются в качестве пропиточных. Обладают отличной теплостойкостью (до +130 градусов), могут выдерживать термоудары до +140…+180 градусов. Герметики морозостойкие (до –60 градусов), дугостойкие (до 200 секунд), не боятся контакта с влагой, серьезно повышают прочность деталей и обмотки. Большинство таких компаундов являются трудногорючими и нетоксичными.
- Холодного отверждения (застывают без нагрева). Используются для электроизоляции проводки, соединений и различных приборов, многие подходят и для пропитки обмотки. Отлично поглощают вибрацию и не разрушаются от механического воздействия. Термостойкость может достигать +180 градусов (в зависимости от конкретной марки компаунда). Обеспечивают электрическую прочность от 20 кВ/мм.
Недостатком большинства эпоксидных компаундов является малый срок жизни после соединения компонентов, затем они становятся вязкими и непригодными к работе.
Не про THT монтаж» src=»https://www.youtube.com/embed/_2t2J0HZktI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> к содержанию ↑Полимерные
К ним относятся все композиционные материалы на основе полимеров (полиэфирные смолы, полиуретан, каучук и т. д.). Такие средства имеют массу положительных свойств:
- маслобензостойкость;
- переносимость действия кислот и щелочей;
- высокая прочность;
- стойкость к истиранию, иному механическому воздействию;
- возможность эксплуатации при большой влажности;
- неподверженность размножению плесени, микробов;
- достаточная адгезия к металлам, сплавам, стеклопластику, пластику, текстолиту.
Полимерные компаунды идут на создание прочного покрытия для электросхем и плат, используются для герметизации проводов, пропитывания обмотки.
к содержанию ↑Характеристики и применение компаундов на основе силикона
Силиконовые герметики предназначены для защиты предметов радиотехники и электроники, которые подвергаются воздействию повышенной влажности при температурах –60…+300 градусов. Они могут похвастаться высокой степенью сцепления с большинством известных материалов, даже с гладких (после предварительной шлифовки), хорошо подходят для изделий из ферритов и пермаллоев.
Силикон отличается оптимальными диэлектрическими показателями, стойкостью к ультрафиолету, озоностойкостью. Герметики на его основе могут быть прозрачными или оптически прозрачными, не поддерживающими горение, теплопроводными.
Некоторые средства содержат добавки для улучшения морозостойкости, поэтому могут применяться в условиях окружающей среды. В продаже есть также силиконовые герметики с частичной электропроводностью, цель использования которых — снятие статического напряжения.
к содержанию ↑Компаунд Molykote от DowDuPont
Данный герметик по праву занимает лидирующие позиции среди электроизоляционных составов. Molykote 111 обладает высокими диэлектрическими свойствами, защищает и герметизирует изделия, обладает антикоррозионной способностью, потому может применяться на любых металлах и сплавах.
Компаунд совместим с большинством пластмасс и резин, не вымывается водой, не боится повышенной влажности, низких и высоких температур, а также температурных ударов и перепадов. Его единственный минус — высокая цена.
к содержанию ↑Другие силиконовые компаунды
Среди электроизоляционных герметиков не меньшую популярность имеет смазка для электроконтактов EFELE. Ее можно наносить на любые неразъемные и разъемные электрические стыки, клеммные соединения. Благодаря идеальной совместимости с пластиком средство подходит для герметизации датчиков, реле, розеток, штепселей, аккумуляторов.
Основные свойства EFELE таковы:
- переносимость температур в пределах –40…+160 градусов;
- водостойкость;
- противокоррозионные способности;
- устойчивость к влиянию кислот, щелочей;
- густота, отличное удерживание в месте нанесения;
- длительный срок эксплуатации;
- пожаробезопасность;
- отсутствие токсического и раздражающего воздействия на организм;
- удобная форма и умеренная цена.
Еще одним популярным электроизоляционным герметиком является синтетическая аэрозольная смазка Liqui Moly Electronic Spray. Она применяется для профилактики появления окислов и элементов коррозии на электрооборудовании автомобилей, для улучшения функционирования и повышения срока службы деталей.
Средство хорошо подходит для:
- штекерных разъемов;
- стартера;
- генератора;
- антенны;
- прерывателя;
- реле и т. д.
Аэрозоль полностью безопасен для резины, пластика, металла, лакированных покрытий. Он не боится влаги, температурных перепадов. При необходимости, Liqui Moly Electronic Spray может применяться и для ремонта бытовой техники.
Правильное использование компаундов позволяет повысить безопасность эксплуатации электрических узлов и приборов. Нанесение герметика защищает человека от удара током, а оборудование от порчи, к тому же реально повышает время службы изделий.
Как герметизировать ввод кабеля — 7 эффективных способов
Эффективные способы герметизации ввода кабеля. Как герметизировать кабельный ввод в здание, шкаф ВРУ и т.д.
Одно из самых уязвимых мест любых коммуникаций это место ввода кабеля или провода в стене здания, в распределительное устройство, исполнительный механизм и т. п. На сегодняшний день существует множество вариантов защиты проходов кабеля от попадания влаги, наиболее эффективные из них мы постарались собрать для читателей сайта Сам Электрик в данной статье. Итак, разберемся сейчас, как может быть выполнена герметизация кабельных вводов в здание, шкаф ВРУ и т.д. Содержание:
Какие существуют нормы и требования?
В нормативных документах ПУЭ 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 описаны предъявляемые требования к кабельным проходам:
Согласно выше перечисленным требованиям выясняется, что кабельный ввод в здании должен уметь задерживать воду, не поддерживать горение и препятствовать распространению огня. При всем этом иметь возможность произвести повторную замену кабеля или провода, в случае надобности.
Способы герметизации
Для герметизации ввода в частном доме или коттедже чаще всего используют противопожарную полиуретановую пену, равномерно распределяя ее в трубе вокруг кабеля.
Также можно попробовать использовать дедовский метод: ветошь нарезанная тонкими лоскутами, жидкий цементный раствор и обильно им смоченный лоскут тряпки трамбуют деревянной палочкой в зазор между кабелем и трубой.
Еще один часто используемый способ — применение герметика, который заполняет неровности и пустоты между отверстием и закладной гильзой, как правило, из фиброцемента, металла либо пластика. Герметизация ввода кабеля по данной методике имеет преимущество в том, что герметик не затвердевает, благодаря чему вводное отверстие является пригодным для ремонта.
Помимо этого на рынке присутствуют специализированные профессиональные материалы для уплотнения и производства герметичных вводов. Для герметичного прохода в щитовой шкаф или исполнительный механизм чаше всего используют гермоввод кабельный — сальник PG, изображенный на фото ниже:
Большая номенклатура моделей и различных размеров делают данное решение простым и универсальным. Разборная конструкция кабельного гермоввода позволяет установить его в совершенно разных и удобных для обслуживания местах. При этом наличие резинового уплотнителя и правильно подобранного размера кабеля и гермоввода позволит добиться высоких показателей герметичности, степень защиты IP54-IP68.
Следует дополнительно отметить такой способ герметизации кабельного ввода, как применение уплотнителя, который бетонируется в опалубке, и системной крышки. С виду такой способ защиты выглядит следующим образом:
Существуют также специализированные уплотнители, позволяющий выполнить надежную герметизацию ввода кабеля посредством термоусадки, надувных проходов, перчаток и т.д. Все эти приспособления, как правило, являются импортными, поэтому стоимость такого способа защиты является достаточно высокой. В этом случае рациональнее рассмотреть простые, но эффективные и проверенные временем варианты.
На видео ниже наглядно показываются несколько методов, как можно герметизировать место введение кабельной линии в здание либо колодец:
youtube.com/embed/QCIZcqb7brM» allowfullscreen=»»>
Вот мы и рассмотрели способы герметизации кабельных вводов. Как вы видите, существуют достаточно множество действенных вариантов защиты уязвимого места от попадания влаги. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной! Если возникнут вопросы, вы всегда можете задать вопрос электрику!
Рекомендуем также прочитать:
- Как соединить провода в распределительной коробке
- Как защитить светодиодную ленту от влаги
- Как провести электропроводку в трубах
Нравится0)Не нравится0)
Проводит ли ток силиконовый герметик – силикон электропроводность
Силикон для проводов
Проводит ли обычный силиконовый герметик ток (электричество)?
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Любой производитель силиконовых герметиков не нормирует (не описывает) диэлектрические свойства своих герметиков.
Если проще, силиконовый герметик не является неким «изолятором» и использовать его надо по назначению и никак иначе.
Силиконовые герметики могут быть уксусно-кислотными могут быть нейтральными.
Но до полной полимеризации (застывания) любой из этих силиконовых герметиков проводит электричество.
После того как масса застынет, не проводит.
Но я бы не стал однозначно полагаться на диэлектрические свойства герметика.
Основа таких герметиков это каучук, а вот дальше могут быть нюансы, помимо усилителей адгезии, красителей, вулканизаторов и пластификаторов в герметики могут быть различные наполнители, которые в свою очередь могут и не быть диэлектриками.
То есть смотрите какой именно силиконовый герметик Вы используете.
Из личного опыта могу точно сказать что вот такой
нейтральный силиконовый герметик «Соудал» после высыхания электрический ток не проводит, с остальными могут быть нюансы.
Источник: http://www.remotvet.ru/questions/32972-provodit-li-obychnyj-silikonovyj-germetik-tok-elektrichestvo. html
Эксперимент по изучению токопроводности силикона
Всем привет! Тема для форума электриков, но строителям, тоже, может пригодится. Но, сначала, предыстория. Верховным главнокомандующим семьи (супруга) была поставлена задача: выполнить электромонтаж в спальне в рамках капремонта, который я начал в январе прошлого года, но так ещё и не закончил (руки не дошли). Требования к электромонтажу были поставлены такие — никаких коробок на стенах, на потолках и вообще нигде; стены не штробить и не прорезать; короба из ГКЛ не делать; стены проштукатурить тонким слоем, чтобы только закрыть кабель; потолок прошпатлевать; можно лишь прорезать отверстия для розеток и выключателя. Из поставленной задачи ясно, что разместить распредкоробки негде, а надо где-то их разместить. Исходя из этого было решено оставить распредкоробки под стяжкой. Стяжка будет залита минимально допустимым слоем (50мм) и потому были выбраны самые плоские коробки, которые нашлись в продаже -15мм. Коробки были установлены на пол, на плиту перекрытия. Так как коробки не будут обслуживаться в будущем и доступ к ним будет крайне затруднён, было принято решение запаять провода. Использовался ГОСТовский кабель ВВГ. Провода были соединены методом скрутки. Затем пятисантиметровые скрутки были запаяны припоем ПОС-61 при помощи допотопного паяльника на 65Вт. Далее, провода изолированы изолентой.
Теперь, самое интересное. Необходимо эти коробки (4 штуки) гидроизолировать таким образом, чтобы вода при заливке стяжки не попала внутрь коробок. Стяжку я заливаю полусухую, но всё же нужно предостеречься. Вода или конденсат образующийся при высыхании стяжки могут попасть внутрь коробок и вызвать короткое замыкание. Было решено залить коробки силиконовым герметиком. Я обратился к нескольким специалистам электрикам за советом. Все единогласно высказались, что идея хорошая. Только один уважаемый форумчанин высказал мнение, что диэлектрические свойства силикона не изучались, и что, возможно, силикон может проводить электричество в зависимости от его состояния и наполнителей. Чтобы развеять сомнения была перелопачена куча материала и информации в интернете. Оказалось, что исследований на этот счёт нет. Кроме того, оказывается, силиконовые герметики бывают с разной кислотностью, величайшим множеством наполнителей и присадок и т.д. Тогда и возникла мысль провести эксперимент для изучения свойств силиконовых герметиков. Для эксперимента были взяты силиконовые герметики фирмы Саудал. Проверялись герметики без кислотные (нейтральные) и аквариумные. Для эксперимента потребовался специальный прибор «Мегаомметр Е6-24/1» для измерения сопротивления силикона. Мегаомметр был любезно предоставлен форумчанином Шквалом.
Далее, возникла мысль, что силикон гораздо большего объёма может показать другие результаты. Для проверки этого силикон был помещён в пластиковый подрозетник до краёв и был произведён повторный замер сопротивления. Прибор показал максимальное сопротивление обоих силиконов.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755525
После этого формы с силиконом были оставлены на три недели до полного высыхания. Высохший и затвердевший силикон был повторно проверен. Прибор показал, что у высохшего силикона сопротивление максимальное.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755515
Затем была искусственно создана ситуация нагрева проводом в коробке. Для этого высохшие куски силикона были прогреты строительным феном до оплавления и вновь замерено сопротивление. Результат тот же.
Продолжение. Коробки в моей спальне были залиты силиконом и запечатаны. Тест показал, что электропроводка нормально функционирует, короткого замыкания, нагрева зафиксировано не было.
http://www.nn.ru/~gallery181303?MFID=755517
Источник: https://www.nn.ru/community/build/stroika/eksperiment_po_izucheniyu_tokoprovodnosti_silikona.html
Проводит ли ток силиконовый герметик
Высохший, или не высохший, силиконовый герметик диэлектрик или нет.
Для того, чтобы правильно ответить на поставленный вопрос, разберем из чего состоит сам силиконовый герметик. В его состав входит основа — силиконовый каучук, а также наполнители, закрепители, растворители, различные полимеры и многое другое, которые все являются диэлектриком. Значит, если составляющие герметика не являются проводником, то я само вещество также не будет проводником электричества.
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Любой производитель силиконовых герметиков не нормирует (не описывает) диэлектрические свойства своих герметиков.
Если проще, силиконовый герметик не является неким «изолятором» и использовать его надо по назначению и никак иначе.
Силиконовые герметики могут быть уксусно-кислотными могут быть нейтральными.
Но до полной полимеризации (застывания) любой из этих силиконовых герметиков проводит электричество.
После того как масса застынет, не проводит.
Но я бы не стал однозначно полагаться на диэлектрические свойства герметика.
Основа таких герметиков это каучук, а вот дальше могут быть нюансы, помимо усилителей адгезии, красителей, вулканизаторов и пластификаторов в герметики могут быть различные наполнители, которые в свою очередь могут и не быть диэлектриками.
То есть смотрите какой именно силиконовый герметик Вы используете.
Из личного опыта могу точно сказать что вот такой
Высохший, или не высохший, силиконовый герметик диэлектрик или нет.
Для того, чтобы правильно ответить на поставленный вопрос, разберем из чего состоит сам силиконовый герметик. В его состав входит основа — силиконовый каучук, а также наполнители, закрепители, растворители, различные полимеры и многое другое, которые все являются диэлектриком. Значит, если составляющие герметика не являются проводником, то я само вещество также не будет проводником электричества.
Сразу же хочу отметить несколько важных моментов:
Любой производитель силиконовых герметиков не нормирует (не описывает) диэлектрические свойства своих герметиков.
Если проще, силиконовый герметик не является неким «изолятором» и использовать его надо по назначению и никак иначе.
Силиконовые герметики могут быть уксусно-кислотными могут быть нейтральными.
Но до полной полимеризации (застывания) любой из этих силиконовых герметиков проводит электричество.
После того как масса застынет, не проводит.
Но я бы не стал однозначно полагаться на диэлектрические свойства герметика.
Основа таких герметиков это каучук, а вот дальше могут быть нюансы, помимо усилителей адгезии, красителей, вулканизаторов и пластификаторов в герметики могут быть различные наполнители, которые в свою очередь могут и не быть диэлектриками.
То есть смотрите какой именно силиконовый герметик Вы используете.
Из личного опыта могу точно сказать что вот такой
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Всем привет! Тема для форума электриков, но строителям, тоже, может пригодится. Но, сначала, предыстория. Верховным главнокомандующим семьи (супруга) была поставлена задача: выполнить электромонтаж в спальне в рамках капремонта, который я начал в январе прошлого года, но так ещё и не закончил (руки не дошли). Требования к электромонтажу были поставлены такие — никаких коробок на стенах, на потолках и вообще нигде; стены не штробить и не прорезать; короба из ГКЛ не делать; стены проштукатурить тонким слоем, чтобы только закрыть кабель; потолок прошпатлевать; можно лишь прорезать отверстия для розеток и выключателя. Из поставленной задачи ясно, что разместить распредкоробки негде, а надо где-то их разместить. Исходя из этого было решено оставить распредкоробки под стяжкой. Стяжка будет залита минимально допустимым слоем (50мм) и потому были выбраны самые плоские коробки, которые нашлись в продаже -15мм. Коробки были установлены на пол, на плиту перекрытия. Так как коробки не будут обслуживаться в будущем и доступ к ним будет крайне затруднён, было принято решение запаять провода. Использовался ГОСТовский кабель ВВГ. Провода были соединены методом скрутки. Затем пятисантиметровые скрутки были запаяны припоем ПОС-61 при помощи допотопного паяльника на 65Вт. Далее, провода изолированы изолентой.
gallery181303?MF >
Теперь, самое интересное. Необходимо эти коробки (4 штуки) гидроизолировать таким образом, чтобы вода при заливке стяжки не попала внутрь коробок. Стяжку я заливаю полусухую, но всё же нужно предостеречься. Вода или конденсат образующийся при высыхании стяжки могут попасть внутрь коробок и вызвать короткое замыкание. Было решено залить коробки силиконовым герметиком. Я обратился к нескольким специалистам электрикам за советом. Все единогласно высказались, что идея хорошая. Только один уважаемый форумчанин высказал мнение, что диэлектрические свойства силикона не изучались, и что, возможно, силикон может проводить электричество в зависимости от его состояния и наполнителей. Чтобы развеять сомнения была перелопачена куча материала и информации в интернете. Оказалось, что исследований на этот счёт нет. Кроме того, оказывается, силиконовые герметики бывают с разной кислотностью, величайшим множеством наполнителей и присадок и т.д. Тогда и возникла мысль провести эксперимент для изучения свойств силиконовых герметиков. Для эксперимента были взяты силиконовые герметики фирмы Саудал. Проверялись герметики без кислотные (нейтральные) и аквариумные. Для эксперимента потребовался специальный прибор «Мегаомметр Е6-24/1» для измерения сопротивления силикона. Мегаомметр был любезно предоставлен форумчанином Шквалом.
Эксперимент. Силиконовый герметик «Саудал нейтральный» и силиконовый герметик «Саудал аквариумный» выдержаны при комнатной температуре в течении трёх дней. Затем, на деревянную дощечку нанесено по узкой полоске каждого силикона, количеством с зубную пасту на зубной щётке. Контакты Мегаомметра погружены в силикон на расстояние 2 мм друг от друга и замерено сопротивление. Прибор показал максимальное сопротивление.
gallery181303?MF >
Далее, возникла мысль, что силикон гораздо большего объёма может показать другие результаты. Для проверки этого силикон был помещён в пластиковый подрозетник до краёв и был произведён повторный замер сопротивления. Прибор показал максимальное сопротивление обоих силиконов.
gallery181303?MF >
После этого формы с силиконом были оставлены на три недели до полного высыхания. Высохший и затвердевший силикон был повторно проверен. Прибор показал, что у высохшего силикона сопротивление максимальное.
gallery181303?MF >
Затем была искусственно создана ситуация нагрева проводом в коробке. Для этого высохшие куски силикона были прогреты строительным феном до оплавления и вновь замерено сопротивление. Результат тот же.
Вывод: силиконовые герметики «Саудал нейтральный» и «Саудал аквариумный», использованные в данном эксперименте являются диэлектриками. Но, гарантировать, что остальные герметики, в том числе аналогичные герметики фирмы «Саудал» выпущенные позже, являются диэлектриками — не буду. Эксперимент разовый, спорный, не проверен компетентными людьми. Результаты эксперимента ни в коем случае не являются руководством к действию.
Продолжение. Коробки в моей спальне были залиты силиконом и запечатаны. Тест показал, что электропроводка нормально функционирует, короткого замыкания, нагрева зафиксировано не было.
6 Советы по электромонтажу
6 Советы по электромонтажу
Электромонтаж является потенциально опасным занятием при неправильном выполнении. Никогда не следует пытаться работать с электропроводкой, не зная приведенных ниже советов и приемов, которым может следовать даже самый опытный электрик.
1. Испытания мощности
Всегда проверяйте и тестируйте провода и устройства на наличие питания внутри коробки, с которой вы работаете, чтобы предотвратить поражение электрическим током, прежде чем работать с ними.Иногда, даже если вы отключите питание, некоторые провода могут быть подключены к другой цепи и, следовательно, все еще могут представлять угрозу поражения электрическим током.
2. Размотать кабель
Лучший способ легко установить кабели — сначала их выпрямить. Вытяните кабель из центра катушки и поднимите несколько катушек. Следующий шаг — бросить их по полу, как будто вы бросаете свернутую веревку. После распутывания это помогает упростить обращение и более аккуратное хранение.
3.Номинальная сила тока
Номинальная сила токаили ампер необходимо проверить для всей электропроводки и устройств. Перед установкой или изменением проводки необходимо иметь соответствующий номинальный ток для всех цепей. Например, схема на 30 А должна иметь проводку правильного калибра, чтобы предотвратить опасность возгорания.
4. Провода заземления
Заземление обеспечивает безопасный путь для прохождения дополнительного электрического тока в случае неисправности или любой другой проблемы. Следуйте схемам электропроводки производителя и разбирайтесь в системах заземления.
5. Коробки и зажимы
Убедитесь, что все соединения проводки заключены в соответствующие электрические коробки или зажимы. Корпуса защищают соединение, а также людей от случайных контактов с этими соединениями.
6. Правый провод
На рынке доступны различные типы проводов — термостойкие, огнестойкие, промышленные и т. Д. Убедитесь, что вы выбрали правильный провод для ваших нужд.
Приведенные выше советы и проверки не только помогают в безопасном изменении и замене электропроводки, но и прокладывают путь к более безопасным домам.
PPT — Электропроводка PowerPoint Presentation, скачать бесплатно
Электропроводка Урок № 1: Общие сведения о схемах
Что такое схема? • Два или более проводника (проводов), по которым ток течет от источника к одному или нескольким выводам. • Источник — источник электрического тока в доме. Обычно автомат выключателя или панель выключателя. • Проводник — это любой материал, используемый для передачи электрического тока.Также может называться проволокой.
Кабель — это когда два или более изолированных провода связаны вместе. • Розетка — это любое устройство, позволяющее отводить электричество. Это может быть розетка, осветительная арматура и т. Д.
Типы цепей • Ответвительные цепи • Цепь, которая проходит от выключателя к одной или нескольким розеткам. • Большинство цепей, установленных в домах, являются параллельными цепями. • Цепи фидера • Цепь между коробкой выключателя и вспомогательной панелью.
Электрическая «нагрузка» • Электрическая нагрузка — это общая величина необходимого электрического тока. • Для передачи нагрузки в каждой комнате необходимы различные типы цепей. • Электропроводка в каждой цепи защищена устройством максимального тока, будь то предохранитель или прерыватель. • Если цепь перегружается или возникает короткое замыкание, выключатель размыкается, чтобы остановить прохождение тока.
Обеспечивая несколько ответвлений в доме, снижает затраты и обеспечивает безопасную работу.• Допустимая нагрузка на провод измеряется в амперах и указывается как допустимая нагрузка. • При превышении допустимой допустимой нагрузки проволока загорится и расплавится. • Более крупный провод имеет большую допустимую нагрузку. • Для устройств с более высокими потребностями в электричестве потребуется провод большего диаметра с большей допустимой нагрузкой.
Классы AWG (American Wire Gage) • Всем проводам дается рейтинг AWG для описания их диаметра. • Чем меньше число, тем крупнее провод. • Проволока № 8 больше, чем № 10, но меньше, чем №6.
3 типа ответвленных цепей • общего назначения • малых устройств • индивидуального оборудования
Что такое цепь общего назначения? • Составляет самую большую часть домашней электропроводки. • Включает в себя все розетки и большинство розеток. • Иногда их называют цепями освещения. • Они обеспечивают освещение, но к ним подключено множество других предметов, таких как пылесосы, радиоприемники, телевизоры и т. Д.
Кодекс требует как минимум 1 цепь общего назначения на на каждые 500 квадратных футов площади пола.• Можно использовать провод № 12 или № 14. • Если используется провод № 12, можно использовать прерыватель на 15 или 20 ампер. • Если используется провод № 14, можно использовать только выключатель на 15 А.
Что такое цепь малого устройства? • Цепи в кухонной зоне для питания миксеров, тостеров, блендеров и другой мелкой бытовой техники. • Кодекс требует, чтобы в доме были электрические цепи небольших электроприборов с током не менее 2-20 ампер для подачи питания на розетки на столешнице. • Провод должен быть не менее 12 и защищен автоматическим выключателем на 20 ампер.• В цепи небольшого электроприбора нет лампочек, только розетки.
Отдельные ответвленные цепи • Цепь, которая подключается непосредственно от панели выключателя только к одному прибору или части оборудования. • Используется для предметов, требующих больших нагрузок. • Часто называется «выделенная цепь». • Примеры: плита, центральное отопление, кондиционер, водонагреватель, вывоз мусора, посудомоечная машина.
|